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Formelsammlung Glas

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Abbsche Zahl | Abminderungsfaktor | Abminderungswert | Absorption | Adhäsion | Adsorption | Aeration | Aggregatszustände | Albedo-Wert | amorph | Ampere | Amplitude | Ångström | Anisotropie | Antistatika | Ausdehnungskoeffizient | Ausgleichsfeuchte | Auskühlzeit | Ausnutzungsgrad | Außenlärmpegel | Außentemperatur | Außenwandfläche | A/V-Wert | Barometer | Barrierefrei | Basen | Batterieladegerät | Bauart | Bau-Schalldämmmaß | Beaufortskala | Beiwerte aus TRLV | Beiwerte nach DIN 1055 zur Berechnung der Glasdicke | Beleuchtungsstärke | Biegefläche | Biegesteifigkeit | Bleiweiß | Bogenmaß | Brechungsgesetz | Brechnungswinkel | Brechzahl | Breite | Brewster-Winkel | Bruch | Bundesanzeiger | CE | Dach | Dachfläche | Dachneigung | Dachrinne | Dehnung | Drehzahl | EBL | Eigengewicht | Faktor | Fenster | Fensterbank | First | Flächenlast | Frosttiefe | Füllvolumen | Fundament | Galvanische Zelle | Gasdruck | Gay-Lussac | Geschwindigkeit | Gesetze | Glasdach | Glasüberdachung | Grat | Heizenergieeinsparung | Heizwert | Höhenformel | Infiltrationsvolumenstrom | Jahr | Kapillarität | kurze Kante | Ladungstrennung | lange Kante | Luftdruck | Magnetismus | Meeresspiegel | Meterriss | Nasenspülung | Natural Color System | Navier | Oberfläche | OKFF | OKWA | Opaleszenz | Opazität | Opel | Ortgang | Osmose | Parabel | Pfette | Pfosten | Plattensteifigkeit | Pythagoras | Quadrat | Radius | Reaktionsgleichung | Recht & Gesetz | Reduktionsfaktor | Regeldachneigung | Rolladengurt | Sättigungsdampfdruck | Schlauchwasserwaage | Schneelast | sd-Wert | Seitenverhältnis | Sikkativ | Sohlbank | Solar-Bestrahlungsenergie | Sonnenschutz-Abminderungsfaktor | Stütze | Tagwerk | Taupunkt | Traufe | Traverse | Überhitzungsnachweis | UWindow | Vakuum | Volumen | Wärmeabgabe | Wärmeleitfähigkeit | Wasserdampfdiffusionswiderstand | Wasserwaage | Weltzeit | Windlast | Zeit | z-Faktor | Zündapp

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3D-verstellbar

Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellbar

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Abbesche Zahl

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Abminderungsfaktor (/ z-Faktor) [z] [534]

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Abminderungsfaktor für Sonnenschutzmaßnahmen [Fc]

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Abminderungswert [k0]

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ABSORPTION [α] oder [A] [535 Seite 2 und folgende]

[%]

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ACHSMASS

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ADHÄSION

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ADSORPTION

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AERATION

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AGGREGATSZUSTÄNDE

fest - flüssig – gasförmig

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ALBEDO-WERT

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amorph

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AMPERE [A]

-- Elektronenfluss vom negativen zum positiven Potential --

I = U / R [A]

| I = Stromstärke [A] | U = Spannung [V] | R = Widerstand [Ω] |

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AMPLITUDE

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AMPLITUDENDÄMPFUNG [1619]

--- Wärme wird nachts verzögert an den Raum abgegeben ---

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ÅNGSTRÖM [Å]

1 Å = 10-10 Meter

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ANISOTROPIE

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Antistatika

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AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT von Bauglas (Alkali-Kalk-Silikatglas) [AK]

AK = 80 bis 90 * 10-7 [K]

| K = Temperaturdifferenz in Kelvin |

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Ausgleichsfeuchte

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AUSKÜHLKENNZEIT / AUSKÜHLZEIT [z] [1112]

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Ausnutzungsgrad / -faktor [η] (Eta)

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Außenlärmpegel

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Außenwandfläche [AAW]

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AUTOBATTERIE

Abklemmen: Zuerst Minus, dann Plus:

Anklemmen: Zuerst Plus, dann Minus.

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A/V-WERT

Agesamt / Ve [m-1]

| Agesamt = wärmeübertragende Umfassungsfläche [m²] | Ve = beheiztes Gebäudevolumen [m³] |

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Barometer

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Barrierefrei

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BASEN

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Batterieladegerät

  1. rotes Kabel mit Pluspol der Autobatterie verbinden.

  2. schwarzes Kabel mit Minuspol der Autobatterie verbinden.

  3. Anschluss an Steckdose.

  4. nach Anschluss an eine leere Batterie liefert ein Ladegerät einen hohen Ladestrom. Der Amperemeter zeigt einen hohen Stromfluss an.

  5. eine leere Batterie benötigt - unabhängig von Anzeigen - stets einen Ladevorgang zwischen ca. 8 und 15 Stunden.

  6. mit fortschreitender Batterieladung nimmt der Ladestrom ab. Der Zeiger des Amperemeter fällt in der Anzeigeskala zurück.

  7. Stecker ziehen.

  8. Minuspol abklemmen.

  9. Pluspol abklemmen.

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BAUART [1297]

--- leicht: ohne Nachweis der wirksamen Wärmespeicherfähigkeit [Cwirk / AG] ---

--- mittel: 50 Wh / (m²K) < Cwirk / AG < 130 Wh / (m²K) ---

--- schwer: Cwirk / AG < 130 Wh / (m²K) ---

| W = Watt | h = Stunde | m² = Fläche | K = Kelvin | Cwirk = Wärmespeicherfähigkeit | AG = Gebäude-Grundfläche |

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Bau-Schalldämmmaß [R']

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BEAUFORTSKALA

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Beiwert aus TRLV [Bv]

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Beiwert nach DIN 1055 zur Berechnung der Glasdicke [φ] (Phi), [ψ] (Psi)

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BELEUCHTUNGSSTÄRKE [lx]

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Bezugs-Schalldruckpegel [P0]

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BIEGEMOMENT [M]

σ = M / W [N/mm²]

| σ = Spannung | W = Widerstandsmoment |

Die Biegezugfestigkeit ist die eigentliche Kenngröße für die Festigkeit von Glas. Die Druckfestigkeit von Glas (ca. 880 bis 950 N/mm²) ist höher als die Zugfestigkeit (30 bis 90 N/mm²).

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Biegefläche [w(x,y)] [534, Seite 146]

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BIEGESTEIFIGKEIT [δ] (Delta)

... für die äußere Scheibe eines Mehrscheiben-Isolierglases (M-IG): δa = za³ / za³ + zi³[%]

... für die innere Scheibe einer M-IG: δi = 1 – φa [%]

| δa = Steifigkeitsanteil der äußeren Scheibe einer M-IG [%]aus Tabelle A3 der aktuellen TRLV | δi = Steifigkeitsanteil der inneren Scheibe einer M-IG [%]aus Tabelle A3 der aktuellen TRLV | za = Glasdicke der äußeren Scheibe einer M-IG [mm] | zi = Glasdicke der inneren Scheibe einer M-IG [mm] |

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Bleiweiß

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BOGENMAß [lB]

--- BogenMaß ---

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BRECHNUNGSGESETZ [534 Seite 51]

sin β / sin α = nLuft / nGlas = 1 / 1,52

| α und β = Brechungswinkel | n = Brechzahl | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRECHUNGSWINKEL [sin β] oder [β] (Beta) [534 Seite 51]

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BRECHZAHL (BRECHUNGSINDEX) [n]

n = c / c(λ) = sin α / sin β

| c = Lichtgeschwindigkeit im Vakuum | c(λ) = betrachtetes Material (/betrachteter Stoff) | sin α = Einfallswinkel | sin β = Brechnungswinkel |

nFlachglas = 1,52

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BREITE [x]

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BREWSTER-WINKEL

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BRUCH

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BRUCHZÄHIGKEIT

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BUNDESANZEIGER > DIN > EnEV

-- "k-Wert nach WSVO (bis Januar 2002) [kV,BAZ] = Messung an drei Prüfmustern, Mittelwert aus den drei Messungen, Aufschläge für Gasverlust und Emissivitätsschwankungen, Rundung auf nächst größeren Wert. --

-- "k-Wert nach DIN" = Messung an einem Prüfmuster. --

-- EnEV = Berechnung oder Messung und Überwachung der Emissivität, Zuschlag für Sprossen. --

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CE-KENNZEICHNUNG > DIN EN 14351-1 [1701]

--- Erstprüfungsnachweis – ITT (Initial Type Test) -|- Werkseigene Produktionskontrolle - WPK ---

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Citronensäure

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CHARAKTERISTISCHE KANTENLÄNGE [a*]

28,9 * 4SZR * za³ * zi³ / (za³ + zi³) * Bv [mm]

| SZR = Scheibenzwischenraum eines M-IG [mm] | za = Glasdicke der äußeren Scheibe einer M-IG [mm] | zi = Glasdicke der inneren Scheibe einer M-IG [mm] | Bv = Beiwert auf Basis der Kirchhoff'schen Plattentheorie aus Tabelle A1 der aktuellen TRLV |

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Chlor

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Chlorparaffine

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Coulombsches Gesetz

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DACHFLÄCHE [ADach]

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DACHRINNE = + 7,0 cm Überstand

Alternativ: SCHARBLECH (oder Traufblech)

--- Fallrohr |

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DAMPF-FLÜSSIGKEIT-GLEICHGEWICHT

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DAMPFSPERRWERT / DIFFUSIONSÄQUIVALENTE LUFTSCHICHTDICKE / sd-WERT [sd]

sd = μ * z [m]

| μ = (Wasserdampf-)Diffusionwiderstand | z = Materialdicke [m] |

Gesamtwiderstand [sdges]: sdges = sd1 + sd2 + sdn [m]

sd-Wert < 0,5 m = diffusionsoffen

sd-Wert > 0,5 < 1500 m = Dampfbremse

sd-Wert > 1500 m = Dampfsperre

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Daylight Performance [DP] [2783]

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DEHNUNG [ε] (Epsilon)

ε = Δl / l0

| Δl = resultierende Länge | l0 = Ursprungslänge |

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Diamantglasschneider

--- Auge nach außen, zum Daumen hin ---

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Dibutylzinn

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DICHTE [ρ] (Roh)

ρ = kg / dm³

| kg = Masse | dm³ = Volumen |

Die Dichte für Flachglas wird allgemein mit 2,5 kg/dm³ angegeben.

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DIFFERENTIALDRUCK

--- Der Luftdruck (1000 hPa = 100 000Pa) setzt sich zusammen aus den Partial-(=Teil-)drücken der beteiligeten Gase(N2,O2,CO2, H2O usw). Für die Diffusion des Wassers(H2O) ist nur der Partialdruck des Wassers maßgebend. Jedes Teilgas für sich diffundiert auf Grund seines Differentialdrucks(pi-pa), ohne auf die anderen Gase Rücksicht zu nehmen.
Wenn der Partialdruck des Wassers außen höher ist, diffundiert das Wasser nach innen. ---

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DIFFERENZDRUCK-MESSVERFAHREN

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DIFFUSION

... ist ein Feuchtetransport durch geschlossene Bauteilflächen infolge unterschiedlicher Teildampfdrücke auf beide Wandseiten und entspricht einem langsamen Feuchteeintrag mit geringen Mengen.

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DIFFUSIONSWIDERSTAND [μ-WERT]

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DIN Links

--- Die Tür wird zu sich hin 'aufgezogen'. Dabei befinden sich die Bänder (Scharniere) auf der linken Seite, Schloss und Drücker rechts. ---

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DIN Rechts

--- Die Tür wird zu sich hin 'aufgezogen'. Dabei befinden sich die Bänder (Scharniere) auf der rechten Seite, Schloss und Drücker links. ---

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DISPERSION

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DIVISION [/]

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DRAHTEINLAGEN im Glas

... sind im Überkopfbereich nach oben anzuordnen, da die Zug- gegenüber der Druckfestigkeit sehr gering ist. Metall dehnt sich durch Rost aus und besitzt bei Wärmezufuhr einen anderen Ausdehnungskoeffizienten als Glas.

Bei Anordnung des Drahtgitters im unteren Bereich der Drahtglasscheibe, würde der Draht die Zugzone weiter schwächen und den Bruch der Scheibe begünstigen. Dies ist unter anderem bei offenen, unbehandelten Kanten und Teilbeschattung häufig zu Beobachten.

Drahtgläser sind im Überkopfbereich sehr eingeschränkt anwendbar!

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DREHZAHL [n]

n [U/min]

| U = Umdrehung | min = Minute |

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DREIECK

--- Die Summe aller Innenwinkel ist 180 ° ---

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DRUCK [Pa]

1 Pa = 1 N/m²

1 hPa = 0,1 kN/m² [534]

1 bar = 100 kPa

1 bar = 100.000 N/m²

| N = Newton | m² = Fläche |

In den unteren Luftschichten nimmt der atmosphärische Luftdruck ab.“ (vergl. GFF 6/2004; Dipl.-Ing. Peter Kasper: „Ist Isolierglas luftfrachttauglich?“)

+ 8,25 m = + 1 hPa = + 100 Pa

+ 1,00 m = + 0,12 hPa = + 12 Pa

+ 1 K = 3,4 hPa = 0,034 Pa

--- Überdruck im SZR einer M-IG -> Scheibe baucht aus (+) ---

--- Unterdruck im SZR einer M-IG -> Scheiben ziehen sich zusammen (-) ---

--- Luftdruck auf Meereshöhe = 1013 hPa ---

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DRUCK, außen / atmosphärisch [pa]

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DRUCKDIFFERENZ [p0]

p0 = pi - pa

| pi = Druck im SZR (innen) | pa = Druck außen |

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DRUCK, innen [pi]

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DRUCK, isobar

V1/V2 = T1/T2

p = konstant

| p = Druck | V = Volumen | T = Temperatur |

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DRUCK, isochor [p0]

p1 * ΔT – Δpmet + p2 * ΔH

V = konstant

| p1 = Wert aus der Druckzunahme von 0,34 Kilopascal bei einem Grad Kelvin [kPa/K] | p2 = Wert aus der Druckzunahme von 0,012 Kilopascal bei einem Meter Höhenunterschied [kPa/m] | ΔT = Temperaturdifferenz zwischen Herstellungsort eines Mehrscheiben-Isolierglases (M-IG) und Gebrauch [K] | Δpmet = Differenz des meteorologischen Luftdrucks zwischen Herstell- und Verglasungsort einer M-IG [kN/m²] aus Tabelle 1 der TRLV | ΔH = Differenz der Ortshöhe zwischen Herstell- und Verglasungsort einer M-IG [m] | V = Volumen |

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DRUCKBEIWERT

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DRUCK, osmotisch

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DRUCK, Scheibenzwischenraum [pSZR]

pSZR = (V0 / V) * (Ti / T0) * p0

| V0 = Füllvolumen | V = Volumen am Einbauort | Ti = Temperatur am Einbauort | T0 = Fülltemperatur unter Berücksichtigung der Trocknungsmitteladsorption | p0 = Fülldruck |

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DURCHBIEGUNG [d]

... bei 4-seitiger Auflage: Y * Pgesamt * (k/2)4 * 109 / E * z³ [mm]

... bei 2- od. 3-seitiger Auflage: 60 * P * l4 * 109 / 384 * E * z³ [mm]

| Y = Beiwert in Abhängigkeit vom Seitenverhältnis zwischen langer und kurzer Scheibenkante nach DIN 1055 | Pgesamt = Gesamtlast [kN/m²] | k = kurze Scheibenkante [m] | l = freie Stützweite [m] | E = Elastizitätsmodul (70.000 N/mm²) | z = Glasdicke [mm] |

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DURCHBIEGUNG, maximal [dmax]

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DURCHMESSER [D]

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DUSCHE

  1. Kein Auftragsbeginn ohne Kostenschätzung vorab (Aufmaßblatt)!

Aufmaß vor Ort:

  1. Aufmaß-Werkzeuge:

  1. einen Meterstab an die Wand oder in die Ecke stellen und ein Foto der Gesamtsituation erstellen.

  2. Alle Maßangaben in mm notieren. Dies erleichtert später die Umsetzung einer Zeichnung mit einer Software und verbessert die Fehlerquote.

  3. Handskizzen der Gesamtansicht, Draufsicht, Seitenteil(e), Duschtür(en). Für jede Handskizze je eine Blatt-Vorderseite um Fehler vorzubeugen!

  4. Bestimmung der Grundform (Nische, Eck-, PT, AT, ein- / zweiflüglig, etc.).

  5. Festlegung der Außenkanten in der Draufsicht (ca. 10 mm von äußerem Rand der Duschwanne einrücken. Etwaige Konflikte in der Höhe beachten!).

  6. Anschlag der Tür(en) und Öffnungsrichtung (nach innen / nach außen) festlegen (Etwaigen Konflikt mit Fenster oder Türe beachten!).

  7. Bestimmung der Griffhöhe (1050 bis 1080 mm) unter Berücksichtigung der Duschwannenhöhe.

  8. Bestimmung der Tiefe sowie der Breite, nach Kontrolle der vertikalen Ausrichtung der Wände mit der Richtlatte zur Ermittlung der kleinsten Maße.

  9. Bestimmung der Gesamthöhe unter Berücksichtigung der Duschwannenhöhe.

  10. Wahl der unteren Duschtürdichtung (Schwallschutz ja / nein).

  11. Festlegung der Beschlags-Positionen (jeweils Mitte. Möglichen Konflikt mit Strom, Wasser, etc. beachten!).

  12. Auswahl der Beschläge und Griffe (Art, Oberfläche usw.).

  13. SIGNAPUR, ja / nein, beidseitig / einseitig. Prospekt aushändigen.

Hinweise vorab:

  1. keine 100-prozentige Dichtigkeit!

  2. Trocknung und Belüftung um Schimmel zu vermeiden (z. B. Tür offen)!

  3. Dichtung ist Verschleißteil (Austausch alle paar Jahre nötig).

Planung:

  1. Details des Beschlags, Griffs und Dichtung aus pdf-Datei des Beschlag-Händlers drucken (schwarz-weiß).

  2. Abstände der Gläser zur Wand, Duschwanne, sowie der Gläser untereinander an Hand der Beschlag-Details ermitteln und auf Ausdruck markieren (Textmarker).

  3. Übertrag der ermittelten Abstände in die Handskizzen vom Aufmaß, nach Möglichkeit in anderer (z. B. roter) Farbe [mm].

  4. Ermittlung der Glasmaße [mm] durch Subtraktion der Abstände.

  5. Übertrag der jeweiligen Durchmesser, sowie Positionen der Glasbohrungen für Winkelverbinder Glas-Wand, Glas-Glas, Bänder und Griff(e) aus den ausgedruckten Beschlag-Details in die Handskizze und Bemaßung in Millimeter.

  6. jede Glasscheibe mit einer 2-dimensionalen Software (z. B. Qcad, http://www.ribbonsoft.com/) 'zeichnen'. Mit den äußeren Konturen in der Linienstärke 0,7 mm beginnen. Dann folgen die Glasbohrungen. Zuerst die waagrechten, dann die senkrechten Bemaßungen in Linienstärke 0,35 mm erstellen, dann die Durchmesser (D) der Glasbohrungen bemaßen. Texte (zur Vorbereitung einer Bestellung) werden mit einer Schriftstärke von 0,5 mm ausgeführt. Dazu jeweils einen eigenen Layer (0, maß, txt) verwenden.

  7. jede Glasscheibe auf einem separaten Blatt ausdrucken. Anschließend alle Maße nochmals kontrollieren.

  8. Ermittlung der laufenden Meter (lfm) Silikon aus Handskizze der Gesamtansicht.

Montage:

  1. Werkzeuge, Material und Unterlagen:

  1. Glas-Wand-Beschläge an Bauvorhaben vormontieren.

  2. vormontiertes Glasteil an die betreffende Stelle stellen, mit Wasserwaage ausrichten und mit Bleistift anzeichnen um es anschließend wieder zu entfernen.

  3. Bohren

  4. Duschtürdichtungen von unten nach oben anbringen.

  5. vom Kunden unterschriebener Lieferschein.

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EIGENGEWICHT

kg = ρ [kg/dm³] * dm³/1

| kg = Masse | ρ = Dichte |

Die Dichte für Flachglas wird allgemein mit 2,5 kg/dm³ angegeben.

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EIGENLAST [Peigen]

Flächenlast durch Eigengewicht bei waagrechten Glasflächen: Peigen = z * 25 * 10-3 [kN/m²]

Flächenlast durch Eigengewicht bei geneigten Glasflächen: Peigen = z * 25 * 10-3 * cos α [kN/m²]


| z = Glasdicke [mm] | cos α = Kosinus Neigungswinkel | Der Faktor 25 in obiger Formel leitet sich aus der Dichte des Glases (2,5 kg/dm³) ab. |

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Einbauluft [EBL]

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EINFALLSWINKEL [sin α] (Alpha) oder [β] (Beta) [534]

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EINHEITEN IM MESSWESEN

Système International d'Unités" (SI)

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ELASTIZITÄTSMODUL [E] oder auch

--- Elastizitätsmodul für Flachglas = 73.000 - 75.000 N/mm² ---

--- In der aktuellen TRLV wird das Elastizitätsmodul mit 70.000 N/mm² angegeben ---

--- Elastizitätsmodul für Float = 73.000 N/mm² (vergl. glas-und-mehr.de/theme_4.html) ---

--- Elastizitätsmodul für ESG = 70.000 N/mm² (vergl. glas-und-mehr.de/theme_4.html) ---

--- Elastizitätsmodul für Holz = 10³ kN/cm² (vergl. Reiner Oberacker: "Windwiderstand"; GFF 11/2007) ---

--- 'Biege-Emodul' [Eb] für PVB = 2.200 N/mm² [2177] ---

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ELEKTRISCHES FELD

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ELEKTRON [e-]

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ELLIPSE

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EMISSION, thermisch

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(Infrarot-) EMISSIONSVERMÖGEN / EMISSIONSGRAD / EMISSIVITÄT (ε-Wert)

ε = c/cs oder: ε = 100 – φ und: ε = 0,0106 * R

| c = Strahlungsleitfähigkeit des betrachteten Körpers | cs = Strahlungskonstante eines schwarzen Körpers = 5,77 [W/m²K4] | φ = Reflexion [%] | R = Flächenwiderstand [Ω/A] |

--- vollständig reflektierende oder durchlässige Körper -> ε = 0 ---

--- schwarzer Körper -> ε = 1 ^ 100 % ---

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niedrigemittierte Schicht auf der Scheibenoberfläche zur Außenseite (/nach Draußen) [εa][1501]

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EMPFANGSRAUM [L2]

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ENERGIE [J]

1 J = N * m = W * s = W/K

| N = Newton | m = Weg in Metern | W = Watt [Nm/s] | s = Zeiteinheit in Sekunden | K = Kelvin |

1 Wh = 3.600 Ws = 3.600 J

| Wh = Wattstunde | Ws = Wattsekunde | J = Joule |

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ENERGIEBILANZ [E] [2161]

Fassadenfenster (vertikal):

E = I * gWD * UW = 253 * gW78 * UW [kWh/m²a]

Dachflächenfenster (geneigt):

E = I * gWD – UW(45°) = 320 * gW78 * UW(45°) [kWh/m²a]

| E = Energiebilanz des Produkts [kWh/m²a] | I = nutzbare Sonneneinstrahlung auf das Fenster während der Heizsaison [kWh/m²] | D = Gradstundenzahl [kKh (= Kilokelvinstunden)] | gW = Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) [%] | UW = Wärmeleitkoeffizient des Fensters [W/m²K] |

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ENERGIEERHALTUNGSSATZ

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Energie Performance Cooling Period [EP-C] [2783]

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Energie Performance Heating Period [EP-H] [2783]

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Energiesparlampe – Entsorgung nach Bruch [2217]

  1. Fenster öffnen, Heizung und Klimaanlage abschalten und Raum für 15 Minuten evakuieren.

  2. Reinigung während geöffneten Fenstern, mit Gummihandschuhen, Karton und steifem Papier. ACHTUNG: Besen und Staubsauger dürfen nicht verwendet werden werden, da sonst das Nervengift in der Raumluft verteilt wird und somit Gehirn und Nieren schädigt!

  3. Größere Bruchstücke in luftdicht verschließbares Gefäß geben.

  4. Glatte Böden mit feuchten Papiertüchern wischen und diese ebenfalls in luftdicht verschlossenem Gefäß entsorgen.

  5. Splitter und Staub auf Teppichen und sonstigen Stoffen mit Klebeband aufnehmen und in das hermetisch verschließbare Gefäß geben.

  6. Das betreffende, luftdicht verschlossene Gefäß an einer speziellen örtlichen Sammelstelle als Sondermüll entsorgen.

  7. Reinigungsutensilien und Gummihandschuhe mit Hausmüll entsorgen.

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ENTROPIE

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ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

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ERDBESCHLEUNIGUNG [g]

9,80665 [m/s²]

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ERDGASEINSPARUNG mit Fenster

((UaltUneu) * Awindow * G * 24) / (((10,4 + 11,13)/2) * W * 100) [m³/a]

| Ualt = U-Wert der bestehenden (alten) Fensters [W/m²K] | Uneu = U-Wert eines neuen Fensters [W/m²K] | Awindow = Verglasungsfläche [m²] | G = "Heizgradtagzahl" nach DIN V 4108-6 (regional verschieden; über die ganze Bundesrepublik ist ein Wert von 3600 anzusetzen) | 10,4 = Angabe von http://sip.de/ [kWh/m³] | 11,13 = Angabe von http://www.esb.de/ [kWh/m³] | H = Heizwert des Brennstoffes (Heizöl ~ 11.800) | W = Wirkungsgrad der Heizungsanlage (Öl ~ 0,75; Gas ~ 87,5; Holz ~ 65; Strom ~ 99) |

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Erdöl

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Essigsäure

--- Essig-Essenz ---

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FAKTOR kmod [1553]

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FAKTOR [φ] (Phi) aus TRLV

φ = 1/1 + (kurz / a*)4

| kurz = kurze Scheibenkante [mm] | a* = charakteristische Kantenlänge [mm] |

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FALLBESCHLEUNIGUNG [g]

g = m / s² = 9,80665[m/s²]

| m = Meter | s = Sekunde |

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Farbcode für elektrische Widerstände

-- goldener oder silberner Ring auf rechter Seite: Gold = 5 % Toleranz; Silber = 10 % Toleranz --

-- erster und zweiter Farbring (von links nach rechts): Schwarz = 0; Braun = 1; Rot = 2; Orange = 3, Gelb = 4; Grün = 5; Blau = 6; Lila = 7; Grau = 8; Weiß = 9 --

-- dritter Farbring (von links): Schwarz = ohne Wert; Braun = 0; Rot = 00; Orange = 000; Gelb = 0.000; Grün = 00.000; Blau = 000.000 --

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FARBKREIS

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FARBWIEDERGABEINDEX [Ra] [534, Seite 11]

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FENSTER

--- BLENDRAHMEN | FENSTERBANK / SOHLBANK | äußerer / innerer FLÜGELRAHMEN | OBERLICHT | SCHLAGLEISTE (außen) | SPROSSE | ZWISCHENFUTTER (nur bei Kastenfenster) | RAHMENLEISTE auf Innenseite | STULP | WETTERSCHENKEL | KÄMPFER | OLIVE ---

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FENSTER-BLENDRAHMENDICKE [d1]

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FENSTERBREITE [fx]

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FENSTERFLÄCHE [Awindow]

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FÄNSTERFLÄCHE des Raumes [Awindow/room]

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FENSTERFLÄCHENANTEIL [f]

f = Awindow / (Awindow + AAW) [m²]

| Awindow = Fensterfläche | AAW = Außenwandfläche |

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FENSTER-FLÜGELDICKE [d2]

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FENSTERHÖHE [fy]

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FENSTERRAHMENDICKE [df] für Wärmeschutzberechnungen nach EnEV

df = (d1 + d2) / 2

| d1 = Fenster-Blendrahmedicke [m] | d2 = Fensterflügeldicke [m] |

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FENSTERRAHMENFLÄCHE [Aframe]

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FENSTER-U-WERT [Uwindow]

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FESTIGKEIT

Mikroskopisch kleine Anrisse an der Glaskante können die Festigkeit erheblich vermindern. Durch Schleifen der Glaskante kann das Bruchrisiko etwas gemindert werden.

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FEUCHTIGKEIT im Bauteil / FEUCHTIGKEITSDIFFUSION

+ 1 % Bauteil-Feuchtegehalt = - 10 % Wärmedämmung [1061]

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FINITE-ELEMENTE-METHODE

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FLÄCHE [A] / SONDERFORMEN

Rechteck und Quadrat, Dreieck, Kreis, Kreisausschnitt, Kreisabschnitt, Raute (Rhombus), Parallelogramm (Rhomboid), Trapez, Ellipse

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Flächenanteil ungeheizter Gebäudeteile [AAB]

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FLÄCHENLAST [Pgesamt]

Pgesamt = (PSchnee + PWind / PSchnee) + Peigen

oder:

Pgesamt = (PWind + PSchnee / 2) + Peigen

| PSchnee = Schneelast [kN/m²] | PWind = Windlast [kN/m²] | Peigen = Eigengewicht [kg] |

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FLÄCHENWIDERSTAND [R]

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FLAMMENTEST [1643]

(nur bei nicht-pyrolytischen Beschichtungen – also nicht bei K-Glass – möglich!)

  1. Flamme per Feuerzeug, Streichholz, Kerze o. ä. an Innenseite des Mehrscheiben-Isolierglases halten.

  2. Durch Doppelreflexion spiegeln sich an den Glasoberflächen zwei Paar (entspricht vier) Flammen.

  3. Eine der vier spiegelnden Flammen weist eine andere Färbung (bläulich) auf.

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Folie auf Glasscheibe kleben (2 Mann)

  1. mit Schaber "abkratzen" und Scheibe mit Spiritus/Glasreiniger säubern.

  2. in Sprübehälter mit Wasser nur ein Tropfen Spülmittel.

  3. Scheibe mit Spülwasser besprühen.

  4. Einer hält, der Zweite zieht Schutzfolie ab und besprüht Klebefläche mit Wasser/Spülmittel.

  5. Folie auf Glasscheibe legen, ausrichten und Folie mit dem Rakel abstreifen.

  6. Lieferschein unterzeichnen lassen!

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freie STÜTZWEITE [l]

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FREQUENZ [Hz]

1 Hz = 1 * s-1 = 1/s

| Hz = Hertz | s = Sekunde |

--- Schwingung in einer bestimmten Zeiteinheit Verdoppelung einer Frequenz entspricht einer Oktave ---

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FROSTTIEFE

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FÜLLDRUCK [p0]

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FÜLLTEMPERATUR unter Berücksichtigung der TROCKNUNGSMITTELADSORPTION [T0]

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FÜLLVOLUMEN [V0]

V0 = k² * dSZR / e [m³]

| k = Länge der kurzen Scheibenkante [m] | dSZR = Scheibenzwischenraum [m] | e = Seitenverhältnis der kurzen zur langen Scheibenkante, wobei gilt: k/l < 1 |

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FÜNFECK

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FUGENDURCHLASSKOEFFIZIENT [a]

a = m³ / h · m · (dpPa)2/3

| h = Wassersäule/Stunde [mm/h] | m³ = Luftmenge [m³] | m = Fugenlänge [m] | dpPA = 10 Pascal = 10 N/m² |

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FUGENDURCHLASSKOEFFIZIENT [a]

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FUNDAMENT

--- Frosttiefe ---

Richtwerte für Mastfundamente bei Sonnensegel:

Tuchgröße bis 20 m² Fundamentmaß: 40 x 40 x 80 cm

Tuchgröße bis 30 m² Fundamentmaß: 50 x 50 x 100 cm

Tuchgröße bis 50 m² Fundamentmaß: 80 x 80 x 100 cm

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Funkuhr

1. Set ca. 3 Sek. lang drücken - Std. blinkt

2. Taste mit Pfeil / Dreieck nach unten (°C / °F) = eine Std. zurück

3. Taste mit Pfeil / Dreieck nach oben (12/24) = eine Std. vor

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Galvanische Zelle

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GANGUNTERSCHIED [Δ]

--- Wegdifferenz, die zwei Lichtwellen zwischen der Lichtquelle und dem Ort der Überlagerung zurücklegen [534 Seite 55]. ---

Δ = 2d (√ n² – sin²α) + λ/2

| d = Glasdicke | n = Brechzahl (/Brechungsindex) | α = Einfallswinkel | λ = Wellenlänge des Lichts |

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Ganzglaskonstruktion - horizontal

vor Aufmaß:

  1. Flucht (Rücksprung in Maueröffnung) der Konstruktion mit Bauherrn / Bauleitung klären und festlegen.

  2. Unterkante von abgehängten Decken oder die Dicke von Wandverkleidungen mit Bauherrn / Bauleitung klären und festlegen.

  3. Meterriß (1000 mm über OKFF) mit Bauherrn / Bauleitung klären und festlegen.

  4. Nach besonderen Gegebenheiten (Strom- / Wasserleitung / Fussbodenheizung, usw.) fragen.

  5. PT / AT / AT mit PT-Beschläge mit Bauherrn / Bauleitung klären und festlegen.

  6. Auf Besonderheiten und Sonderzubehör, wie Klemm- / Quetsch- / Fingerschutz, untere Türschiene als Anprallschutz, Schutz vor Streugut im Winter, Kenntlichmachung durch Beklebung oder Sandstrahlung, Stromzuführung, etc. hinweisen.

  7. Auf Möglichkeit und Arten der Verschließung bzw. Schlösser und Feststeller (Riegel- / Falle-Riegel- / Falle) hinweisen.

  8. Oberflächenausführung der Beschläge mit Bauherrn / Bauleitung klären und festlegen.

Aufmaß:

  1. benötigte Werkzeuge: Maßband und 2 Meterstäbe, Wasserwaage und Richtlatte, Senklot, Schlauchwasserwaage, Pulverschnur, Trittleiter und/oder Staffelei, Schreibzeug.

  2. Fußboden, Decke, Wände auf Unebenheiten und Lot prüfen.

  3. Jeweils die engsten Stellen bzw. das lichte Maß ermitteln.

  4. Horizontale des Fußbodens im 90°-Winkel (/ quer) zur Glasfläche kontrollieren (damit die Tür beim öffnen nicht schleift).

  5. Griffhöhe festlegen.

  6. X-Maß (Drehpunkt des Bodentürschließers ^ DORMA-Standard = 51 bis 58 mm / GEZE-Standard = 42 bis 48 mm) festlegen.

  7. Aussparung für Bodentürschließer (BTS) vorbereiten oder zur Vorbereitung markieren.

  8. Auftragsbestätigung gegenzeichnen lassen!

Faustformel für erforderliche Aussteiffungsgläser, bzw. Glas-Stabilisierungen (Glasdicke = 12 mm!):

--- Breite Seitenteil + Höhe Oberlicht > 1800 mm ---

--- Breite Seitenteil / Höhe Oberlicht < 300 mm ---

Montage:

  1. Kasten des Bodentürschließer (BTS) setzen und mit Schnellbindezement in Aussparung eingießen.

  2. Gegebenenfalls Beschlag (mit Gewinde und Klebedübel, oder Maueranker) an Wand montieren.

  3. U-Profile und/oder Klemmschienen an Wände, Decke und Boden montieren.

  4. Seitenteil setzen.

  5. Oberlicht setzen.

  6. Beschlagsteile an Tür vormontieren und Tür setzen.

  7. Griff anbringen.

  8. Bodentürschließer einstellen.

  9. Lieferschein unterzeichnen lassen!

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GASDRUCK [534, Seite 145]

p * V / T = const

| p = Druck [Pa] | V = Volumen [m³] | T = Temperatur, absolut [K] |

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GASVERLUSTRATE [Li] [2988, Seite 105]

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GAY-LUSSACSCHE GESETZ [534, Seite 146]

Δp = 3,7 kN/m² * Δυ/10K

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GEBÄUDE-GRUNDFLÄCHE [AGrund]

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GEBÄUDENUTZFLÄCHE [AN]

AN = 0,32 * Ve [m²]

| Ve = beheiztes Gebäudevolumen [m³] bis max. 2,6 m Raumhöhe |

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GEBÄUDEUMFASSUNGSFLÄCHE [Agesamt]

Agesamt = AWand + Awindow + ADach + AGrund + Akeller [m²]

| AWand = Wandfläche [m²] | Awindow = Fensterfläche [m²] | ADach = Dachfläche [m²] | AGrund = Gebäude-Grundfläche [m²] | AKeller = Kellerdecke ungeheizter Keller [m²] |

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GEBÄUDEVOLUMEN, beheizt [Ve]

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GEBÄUDEZEITKONSTANTE [τ] (Tau)

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Gebote des Glaserhandwerks

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Gerüst, fahrbar (allein oder zu zweit)

  1. 17ner Gabelschlüssel bereithalten.

  2. Vertikale Gerüstleiter auf ein Fahrgestell stellen, Feststellbremsen betätigen und an Wand anlehnen.

  3. Zwei Diagonale, 1 x innen - oben, 1 x außen - unten an den Fallriegeln der Gerüstleiter befestigen die an Wand angelehnt wurde.

  4. Auf zweites Fahrgestell Gerüstleiter stellen, in Position bringen und Diagonalen über Kreuz einhängen.

  5. Die untere horizontale Belagbrücke (ohne Luke) zwischen die beiden Fahrgestelle einhängen.

  6. Belagbrücke mit Luke in der obersten Sprosse der Gerüstleitern, als erste Etage einhängen.

  7. Fahrausleger aus Fahrgestell ziehen und arretieren.

  8. In der ersten Etage Gerüstleitern aufstecken. Dabei Gerüstteile nur über die von der Wand abgekehrte Vorderseite des Gerüst hochziehen.

  9. Diagonalen an Fallriegeln parallel zu der darunter liegenden Etage einhängen.

  10. Doppelgeländer in etwa 1 m Höhe beidseitig einhängen.

  11. Auslegerstützstange am linken, sowie rechtem Fallriegel einhängen, deren Arretierung lösen und an erste Etage anlehnen.

  12. Kugelgelenke der Auslegerstützstange im oberen Bereich der Gerüstleitern der ersten Etage befestigen und Stützstange arretieren.

  13. Umlaufende Bodenbretter an Belagbrücke der ersten Etage anbringen.

  14. Weitere Belagbrücke mit Luke in der obersten Sprosse der Gerüstleitern, als zweite Etage einhängen.

  15. Kurze Gerüstleitern auf die der ersten Etage aufstecken.

  16. Doppelgeländer an den oberen Sprossen beidseitig einhängen.

  17. Umlaufende Bodenbretter an Belagbrücke der zweiten Etage anbringen.

  18. Lieferschein unterzeichnen lassen!

--- alles Weitere ist entweder etwas für sehr mutige, oder aber für professionelle Gerüstbauer ---

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GESAMTENERGIEDURCHLASSGRAD [g / g-Wert] [535 Seite 14]

g = τe + qi [1106]

| τe = direkter Strahlungstransmissionsgrad | qi = sekundäre Wärmeabgabe nach innen |

-- g-Wert = Transmission der Sonnenstrahlung + sekundäre Wärmeabgabe der vom Glas absorbierten Strahlung [%] --

-- gültig im Bereich zwischen 320 und 2500 Nanometer [nm] --

-- Beispiel: g = 0,72 = 72 % = 72 Prozent der Wärmeenergie werden zur Raumseite abgegeben --

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GESAMTENERGIEDURCHLASSKOEFFIZIENT [gtotal]

gtotal = g * FC [%]

| g = Gesamtenergiedurchlass der Verglasung | FC = Abminderungsfaktor für Sonnenschutzmaßnahmen |

-- Produkt aus dem Gesamtenergiedurchlassgrad [g] der Verglasung und dem Abminderungsfaktor für Sonnenschutzmaßnahmen [FC] / Gesamtenergiedurchlass durch Verglasung mit Sonnenschutz --

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GESCHWINDIGKEIT [v]

v = m / t [m/s oder km/h]

| m = Strecke oder Weglänge im Meter [m] | t = Zeit in Sekunden [s] oder Stunden [h] |

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GESETZE

| Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen … | Inaugenscheinnahme | Kulanz | Rücktritt |

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GEWICHTSKRAFT [G]

G = kg * g

| kg = Masse in Kilogramm | g = Fallbeschleunigung [9,81 m/s²] |

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Gewinde

--- Innengewinde → Gewindebohrer // Kernloch ansenken // Schneidöl verwenden // Außengewinde → Schneideisen ---

M3 = 2,5 mm Bohrer

M4 = 3,3 mm Bohrer

M5 = 4,2 mm Bohrer

M6 = 5,0 mm Bohrer

M8 = 6,8 mm Bohrer

M10 = 8,5 mm Bohrer

M12 = 10,2 mm Bohrer

Tabellenbuch [490], Seite 151

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GEWINN-VERLUSTVERHÄLTNIS [γ] (Gamma)

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GLASBOHRUNGEN

--- stets mit Durchmesser [D] bemaßen! ---

--- Durchmesser des Schraubengewindes + 4 mm (min.)! ---

--- Mindestabstand zur Glaskante > 2 * Glasdicke <=> Mindestabstand zur Glaskante > D/2 <=> Entspannungsschlitz ---

--- Mindestabstand zwischen zwei Glasbohrungen > Durchmesser der Glasbohrung! <=> Entspannungsschlitz ---

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GLASDICKENBERECHNUNG

Beispiel: Terrassenüberdachung mit Einfachglas

  1. Angaben zum Ausführungsort hinterfragen (Höhe des Ausführungsortes über Meeresspiegel (NN) [m], Geländekategorie, Höhe der Traufe über Erdniveau [m], Höhe des Wandanschlusses bzw. Firstes oder Giebel über Erdniveau [m], Neigungswinkel). Werden diese Angaben vom Kunden nicht gemacht, kann die Berechnung nicht erfolgen!

  2. Angaben zur Konstruktion hinterfragen (Sparrenbreite, Brettschichtholz bzw. Leimbinder, Anzahl der Sparren bzw. Sparrenabstände oder ob Glasmaß vorliegt, Verglasungsmaterial wie Anschraubleiste bauseits, Glasauflage allseits bzw. 2- oder 3-seitig?)

  3. Hyperbel c mit Hilfe von PYTAGORAS ermitteln, da oft nur Angaben über die zu überdachende Terrassenfläche vorliegen.

  4. Winkel α errechnen (evtl. zeichnerische Kontrolle).

  5. Angaben aus aktueller TRLV ermitteln (Elastizitätsmodul, zulässige Biegezugspannung für die entsprechend gewählte Glasart, etc.)

  6. Flächenlast durch Eigengewicht (EIGENLAST) der Verglasung ermitteln.

  7. Winddruck q errechnen.

  8. Windsog ermitteln (Achtung! Soglast wirkt der Eigenlast entgegen).

  9. Schneelast errechnen.

  10. Berechnung der wirksamen Drucklast [kN/m²].

  11. Gegenüberstellung der Wind- und Schneelast, um ungünstigsten Wert für weitere Berechnung festzulegen.

  12. Berechnung der Glasdicke [mm] mit der entsprechenden Formel.

  13. Berechnung der Durchbiegung [mm] (Durchbiegungsnachweis) und Abgleich mit Anforderungen der aktuellen TRLV.

  14. Berechnung der Biegezugspannung [N/mm²] und Abgleich mit Anforderungen der aktuellen TRLV.


Glasdicke für vertikale Verglasung bei allseitiger (4-seitiger) Auflage = √(φ * P * (x/2)² * 10³)/σZUL [mm]

Druchbiegung für vertikale Verglasung bei allseitiger Auflage in der Scheibenmitte = (ψ * P * (x/2)4 *109) / (E * z) [mm]

maximale Biegespannung für vertikale Verglasung mit allseitiger Auflage in der Scheibenmitte = φ * P * (x/2)² * 10³ / z² [mm]

Glasdicke für vertikale Verglasung bei 2- od. 3-seitiger Auflage = (3 * P * l² * 10³) / (4 * σZUL) [mm]

Glasdicke für geneigt eingebaute Verglasung bei 2- od. 3-seitiger Auflage = ³√(60 * P * l4 * 109 / 384 * E * (l*1000/300)) [mm]

Durchbiegung einer geneigt eingebauten Verglasung bei 2- od. 3-seitiger Auflage in der Scheibenmitte = 60 * P * l4 * 109 / 384 * E * z³ [mm]

vorhandene maximale Biegezugspannung einer geneigt eingebauten Verglasung bei 2- od. 3-seitiger Auflage in der Scheibenmitte = 3 * P * l² * 10³ / 4 * z²

Glasdicke der äußeren Scheibe einer geneigten eingebauten M-IG bei 4-seitiger Auflage = 4 * P * x4 * 109 / E) [mm]

Glasdicke der inneren Scheibe einer geneigten M-IG bei 4-seitiger Auflage: √ * P * x² * 10³ / σZUL) [mm]

| φ (Phi) und ψ (Psi) = Beiwert in Abhängigkeit vom Seitenverhältnis zwischen langer und kurzer Scheibenkante nach DIN 1055 | Pgesamt = Gesamtlast [kN/m²] | x = Breite (kürzere Kantenlänge) [m] | z = Glasdicke [mm] | l = freie Stützweite [m] | σZUL = zulässige Spannung [N/mm²] | E = Elastizitätsmodul (70.000 N/mm²) |

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GLASER-VERFAHREN / Glaserverfahren

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GLASHÄRTE

-- Glas besitzt nach der Härteskala nach Mohs einen Wert von 5 bis 6. --

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Glas lackieren / Graffiti auf Glas

  1. mit Rasierklinge abschaben.

  2. mit Glasreiniger (VITRO-PUR oder BOHLE) vorreinigen.

  3. mit Aceton entfetten. Anschließend nicht mehr berühren.

  4. mit Acryl- / Dispersionsfarbe und mit Hilfe eines Rollers (ein mal längs – ein mal quer) anstreichen oder mit Spraydose besprühen.

  5. Alternativ zu 4: Mineral- / Silikatfarbe verwenden, da diese sich mit dem siliziumhaltigen Untergrund – der Glasoberfläche optimal verbindet.

  6. Aushärtezeiten beachten.

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GLASSTEIN

Berechnung der Größe von Glassteinflächen:

x/y = na * a + nb * b + 2c

oder:

x/ylichte = na * a + nb * b

| x/y = Höhe/Breite | x/ylichte = lichtes Maß der Breite oder Höhe | xstreng = strenges Maß der Breite | ystreng = strenges Maß der Höhe | na = Anzahl der Glassteine | nb = Anzahl der Fugen | a = Kantenlänge der Steine | b = Fugenbreite, 12 – 30 mm | c = Randstreifen, min. 50, max. 100 mm |

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Glasüberdachung

/ / / = Sparren

----- = Pfetten

|´ `| = Pfosten oder Stütze

und Kopfband

DACH – von unten nach oben:

--- TRAUFE -|- TRAVERSE -|- ORTGANG -|- FIRST (oder WANDANSCHLUSS) -|- 45° _\| = GRAT ---

sonstiges: Rofen | Scharrblech oder Traufblech |

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Glasvordach - punktförmig gelagert

--- Anleitung: [1613, Seite 478 und 479] ---

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GLEICHGEWICHTSFEUCHTE / AUSGLEICHSFEUCHTE

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GLEICHSTROM [DC]

--- direkt current ---

--- Strom der weder seine Richtung, Stärke noch Polarität ---

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GLOBALSTRAHLUNG / globale Bestrahlungsstärke [Gsolar]

Gsolar = D + I [W/m²] bzw. [kW/m²]

| D = diffuse Strahlung | I = direkte Strahlungs |

-- Die Globalstrahlung beträgt am Äquator in Bodennähe ca. 1.050 W/m² [1106] --

-- Die Globalstrahlung schwankt in nördlichen Breiten zwischen ca. 800 W/m² im Sommer und 50 W/m² im Winter [1106] --

-- nicht zu verwechseln mit der globalen Solarbestrahlungsenergie [Wh/m²] bzw. [kWh/m²] (!) --

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GLOBALSTRAHLUNGSVERTEILUNG [S(λ)] [534]

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GOLDENER SCHNITT

a : b = b : (a + b)

lange Seite zu kurzer Seite = x 0,618

kurze Seite zu langer Seite = : 0,618

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GRAD (Winkel)

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GRADMAß

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GRAVITATION

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GRENZFREQUENZ / KOINZIDENZFREQUENZ [Fg] von Flachglas

Fg = 11280 / z [Hz]

| z = Bauteildicke [mm] |

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Grenzwerte von Innentemperaturen [1297]

... sind Temperaturen von ...

... 25 °C in sommerkühlen, ...

... 26 °C in gemäßigten, ...

... 27 °C in sommerheißen ...

... Klimaregionen die innerhalb von 10 % der täglichen Aufenthaltszeit eines Raums nicht überschritten werden. Dies Temperaturen dürfen jedoch in 'Einzelfällen' auch überschritten werden.

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Grenzzustand der Tragfähigkeit [GZT] [2990]

Gleichung 1: Ed < Rd

Gleichung 2: Ed,ständig + Ed,kurz + Ed,mittel < kc * kmod * fk * f1 * f2 * f3 / YM

| Ed = Bemessungswerte der Beanspruchung aus verschiedenen 'Einwirkungsdauern'; ständig, kurz, mittel (z.B. Zugspannungen) | Rd = Bemessungswiderstand des Glases | kc = Beiwert zur Berücksichtigung der Konstruktion (meist gilt kc = 1,0; bei Verglasungen ohne thermische Vorspannung gilt kc = 1,8) | kmod = Modifikationsbeiwert der kürzesten Einwirkungsdauer (z.B. 'Wind') | f1 = Abminderungsfaktor von fk (z.B. bei Emaillierung f1 = 0,6) | f2 = Erhöhung von fk (bei Verbundglas f2 = 1,1) | f3 = Abminderungsfaktor von fk', wenn freier Rand vorhanden (f3 = 0,8) | fk = charakteristischer Wert der Biegezugfestigkeit des Glases | YM = Materialsicherheitsbeiwert YM = 1,5 (ESG, TVG); YM = 1,8 (Float) |

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GRIECHISCHES ALPHABET

Alpha [Α / α] Beta [Β / β] Gamma [Γ / γ] Delta [Δ / δ] Epsilon [Ε / ε] Zeta [Ζ / ζ] Eta [Η / η] Theta [Θ / θ] Jota [Ι / ι] Kappa [Κ / κ] Lambda [Λ / λ] My [Μ / μ] Ny [Ν / ν] Xi [Ξ / ξ] Omikron [Ο / ο] Pi [Π / π] Rho [Ρ / ρ] Sigma [Σ / ς / σ] Tau [Τ / τ] Ypsilon [Υ / υ] Phi [Φ / φ] Chi [Χ / χ] Psi [Ψ / ψ] Omega [Ω / ω]

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Griffabstände

3,2 cm-Schritte

3,2 → 6,4 → 9,6 → 12,8 → ...

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gtotal

gtotal = g · FC

'Produkt aus dem Gesamtenergiedurchlassgrad [g] der Verglasung und dem Abminderungsfaktor für Sonnenschutzmaßnahmen [FC]'

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HEIZENERGIEEINSPARUNG

((ΔaltΔneu) · A · G · 24) / (H · W) [kg/a]

| Δalt = Wärmedurchgangszahl des vorhandenen Bauteils [W/m²K] | Δneu = Wärmedurchgangszahl eines verbesserten Bauteils [W/m²K] | A = Fläche [m²] | G = Heizgradtage nach VDI2067 | H = Heizwert des Brennstoffes | WG = Wirkungsgrad der Heizanlage |

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HEIZGRADTAGE [GT]

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HEIZGRADTAGZAHL [G] [1368]

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HEIZÖLEINSPARUNG mit Glas

((UaltUneu) · AglassG ∙ 1,19 ∙ 24) / (H ∙ W) [Liter/a]

| Ualt = U-Wert der bestehende (alten) Verglasung (Einfachverglasung ~5,8, M-IG ~ 3,0) [W/m²K] | Uneu = U-Wert eines modernen Wärmeschutz-Isolierglases (~1,2) [W/m²K] | AGlass = Verglasungsfläche [m²] | G = "Heizgradtagzahl" nach DIN V 4108-6 (regional verschieden; über die ganze Bundesrepublik ist ein Wert von 3600 anzusetzen) | 1,19 = Umrechnung von Kilogramm auf Liter (1kg Heizöl = 1,19 Liter) | H = Heizwert des Brennstoffes (Heizöl ~ 11.800) | W = Wirkungsgrad der Heizungsanlage (Öl ~ 0,75; Gas ~ 87,5; Holz ~ 65; Strom ~ 99) |

'Faustformel': - 0,1 W/m²K = 1 Liter Heizöl

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HEIZÖLEINSPARUNG mit Fenster

((UaltUneu) · AwindowG ∙ 1,19 ∙ 24) / (H ∙ W) [Liter/a]

| Ualt = U-Wert der bestehenden (alten) Fensters [W/m²K] | Uneu = U-Wert eines neuen Fensters [W/m²K] | Awindow = Verglasungsfläche [m²] | G = "Heizgradtagzahl" nach DIN V 4108-6 (regional verschieden; über die ganze Bundesrepublik ist ein Wert von 3600 anzusetzen) | 1,19 = Umrechnung von Kilogramm auf Liter (1kg Heizöl = 1,19 Liter) | H = Heizwert des Brennstoffes (Heizöl ~ 11.800) | W = Wirkungsgrad der Heizungsanlage (Öl ~ 0,75; Gas ~ 87,5; Holz ~ 65; Strom ~ 99) |

'Faustformel': - 0,1 W/m²K = 1 Liter Heizöl

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HEIZÖLVERLUST pro Jahr in Liter [Q/a]

Q/a = 8,4 · Ψ · m [Liter]

| Ψ = Wärmebrückenverlustkoeffizient [W/mK] | m = Länge in Meter [m] |

Umrechnungsfaktor Liter Heizöl/kg: 1,19

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HEIZWÄRMEBEDARF [QH]

66 (QT + QL) – 0,95 (Qs + Qi) [kWh/a]

Jahres-Heizwärmebedarf (/Endenergiebedarf [1118]) für das beheizte Gebäudevolumen [Q'H/a]: Q'H/a = QH / Ve [kWh/m³a]

Jahres-Heizwärmebedarf (/Endenergiebedarf [1118]) der Gebäudenutzfläche [Q“H/a]: Q“H/a = QH / AN [kWh/m²a]

| QT = Transmissionswärmebedarf / Wärmedurchgang unter Berücksichtigung solarer Wärmegewinne [kWh/a] | QL = Lüftungswärmebedarf [kWh/a] | Qs = solare Wärmegewinne [kWh/a] | Qi = interne nutzbare Wärmegewinne [kWh/a] | Ve = beheiztes Gebäudevolumen [m³] | AN = Gebäudenutzfläche [m²] |

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HEIZWERT [H] [600]

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HEKTAR

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HERTZ [Hz]

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Hexabromcyclododecan (HBCD)

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HIMMELSRICHTUNG / ORIENTIERUNG / NAVIGATION

Nord | Ost | Süd | West

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HÖHE [y]

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HÖHENBESTIMMUNG (ca.) = http://de.wikipedia.org/ + http://www.hnd.bayern.de/ (Stammdaten) + http://earth.google.de/, dividiert durch die Anzahl der gefundenen Quellen [m]

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HÖHENDIFFERENZ [ΔH] (Delta)

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HÖHENFORMEL, barometrisch, international [534 Seite 145]

p(h) = 101,3 kN/m² * (1 – (h / 44,3 km)5,255 [kN/m²]

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HÖHENLAGE

--- Einbauort über dem Meeresspiegel (NN) ---

(de.wikipedia.org + hnd.bayern.de + odlinfo.bfs.de + Homepage des Ortes + Angabe des Navis + earth.google.de) / 6 = Höhe des Einbauortes [m]

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HOLZPELLETSEINSPARUNG mit Fenster

((UaltUneu) · AwindowG ∙ 1,19 ∙ 24) / (11800 ∙ W) [kg/a]

| Ualt = U-Wert der bestehenden (alten) Fensters [W/m²K] | Uneu = U-Wert eines neuen Fensters [W/m²K] | Awindow = Verglasungsfläche [m²] | G = "Heizgradtagzahl" nach DIN V 4108-6 (regional verschieden; über die ganze Bundesrepublik ist ein Wert von 3600 anzusetzen) | W = Wirkungsgrad der Heizungsanlage (Öl ~ 0,75; Gas ~ 87,5; Holz ~ 65; Strom ~ 99) |

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HÜLLFLÄCHENFAKTOR [1540]

--- Verhältnis von Außenfläche zur Nutzfläche ---

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HYDROPHILIE

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HYDROPHOBIE

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HYGROMETER kalibrieren

(Regelmäßiges regenerieren ca. alle 3 bis 6 Monate, jedoch mindestens ein mal pro Jahr.)

  1. Etwa 6 Stunden in zum Teil mit Wasser gefüllten Topf mit Deckel über der Wasseroberfläche legen.

    Alternativ: Etwa 1/2 Stunde lang in feuchtes Tuch wickeln.

  2. Unmittelbar nach dem Öffnen des Deckels über Einstellschlitz an der Rückseite mit einem kleinen Schraubendreher auf 95 % (94 – 96 %) einstellen.

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HYPERBEL

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HYPOTENUSE [c]

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INFILTRATIONSVOLUMENSTROM [1942]

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INFRAROT [IR]

-- ca. 2.500 bis 50.000 Nanometer [nm] --

-- langwelliges Spektrum --

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INFRAROTSTRAHLUNGSBEREICH, nah / naher Infrarotstrahlungsbereich [NIR]

-- ca. 780 bis 2.500 Nanometer [nm]

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INNEN DICHTER ALS AUSSEN!

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INNENTÜR – Norm für Lichtausschnitte

410 x 1420 mm

535 x 1420 mm

660 x 1420 mm

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INTENSITÄT [I]

| Io = Intensität des einfallenden Lichtstrahls | IR = Intensität des reflektierten Lichtstrahls | IT = Intensität des tranmittierten Lichtstrahls |

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INTERFERENZ [k]

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JAHR [a] (anno)

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JAHRES-HEIZWÄRMEBEDARF [Q'H/a]

[m³]

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JAHRES-HEIZWÄRMEBEDARF [Q“H/a]

[m³]

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JAHRES-PRIMÄRENERGIEBEDARF [QP]

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JAHRES-TRANSMISSIONSWÄRMEBEDARF [QT/a]

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JAHRES-TRANSMISSIONSWÄRMEBEDARF [Q'T/a]

[m³]

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JOULE [J]

J = W * s

| W = Watt | s = Sekunde |

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KAPILLARITÄT

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KATHETE [a], [c]

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KELVIN [K]

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Kellerdecke ungeheizt [AKeller]

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Kfz-Fremdstart

  1. beide Pluspole mit rotem Kabel miteinander verbinden.

  2. schwarzes Kabel zuerst am Minuspol der stromgebenden Autobatterie anklemmen.

  3. schwarzes Kabel an Motor- oder Karosseriemasse des zu startenden Fahrzeugs - möglichst weit von der Batterie entfernt – anklemmen.

  4. Fahrzeug starten.

  5. schwarzes Kabel vom gestarteten Fahrzeug abklemmen.

  6. schwarzes Kabel von stromgebender Autobatterie abklemmen.

  7. rotes Kabel von Batterie des gestarteten Fahrzeugs abklemmen.

  8. rotes Kabel von Batterie des stromgebenden Fahrzeugs abklemmen.

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KILOGRAMM [kg]

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KILOPOND [kp]

1 kp = 9,80655 N

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Kirchhoffsche Strahlungsgesetz

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KLIMAFAKTOREN

für 39 deutsche Wetterstationen auf der Basis von Gradtagen G20/15 und einem langjährigen bundesdeutschen Durchschnittswert von 3883 Kd/a für die Bekanntmachungen für Energieverbrauchskennwerte

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KLIMAREGIONEN [1297]

-- sommerkühle Regionen: Mittelgebirge, Bayerischer Wald, Schwarzwald, Schwäbische Alb, Küstengebiete --

-- sommerheiße Regionen: Bodensee, Oberrhein, Saarland, Rhein-Main-Gebiet, Niederrhein, Oderbruch, Brandenburg, Sachsen --

-- gemäßigte Regionen: restliches Deutschland --

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KOHÄSION

Jeder Körper und Stoff, sowie jedes Material besteht aus einer riesigen Zahl von Atomen oder Molekülen. Alle festen Körper können durch einen entsprechenden Kraftaufwand aus ihrer Form gebracht werden. Diese Kraft, die feste Körper in ihrer ursprünglichen Form zusammenhält nennt man Kohäsion. Die Festigkeit fester Körper, Stoffe und Materialien beruht auf der Kohäsionskraft, die dessen Atome oder Moleküle zusammenhält:

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KOHÄRENZ

--- Lichtwellen mit gleicher Frequenz und „die Phasenverschiebung zwischen den Wellen einen konstanten Betrag aufweist“ [534 Seite 48]. ---

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KOHÄRENZLÄNGE [L] [534 Seite 50]

L = c * τ = λ² / Δλ

L ~ 1 μm

| c = Lichtgeschwindigkeit | τ = mittlere Dauer eines Emissionstaktes | λ = Wellenlänge des Lichts | Δλ = Halbwertsbreite |

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KONDENSATION

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KOINZIDENZFREQUENZ [Fg]

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KOMPASS

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KONKAV

)(

--- War das Mädchen brav, bleibt der Bauch konkav. ---

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KONSTRUKTIONSBEIWERT kc [1553]

--- für linienförmig gelagertes und thermisch nicht vorgespanntes Glas = 1,8 ---

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KONTAKTWINKEL

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KONVEKTION [qK] [534 Seite 31 und 123]

Wärmeströmung durch eine bewegte Stoffmenge bei Gasen oder Flüssigkeiten

oder

Feuchtetransport mittels einer Luftströmung und entspricht einem beschleunigtem Feuchteeintrag in großen Mengen.

qK = Max (3,6; 2 + 4 * v/(m/s)) W/m²K * (νOa - νLa)

| v = Windgeschwindigkeit [m/s] | νOa = Temperatur der äußeren Oberfläche | νLa = Temperatur der Außenluft |

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KONVEX

()

--- Hatte das Mädchen Sex, wird der Bauch konvex. ---

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Korrekturfaktor nach EnEV [Y]

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KORROSION

Auch Glas korrodiert unter Einfluss von Wasser, was die Festigkeit des Glases schwächt und die Lebensdauer einer Glasscheibe reduzieren kann.

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KRAFT [P]

1 N = kg · m / s²

| N = Newton | kg = Masse | m = Meter | s = Sekunden |

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KREIS

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kristallin

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KUNSTSTOFF

--- THERMOPLAST | ELASTOMER | DUROPLAST ---

--- POLYMERISATION | POLYKONDENSATION | POLYADDITION ---

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kurze Scheibenkante [k oder a]

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LADUNGSTRENNUNG

--- grundlegendes Prinzip der Ladungstrennung | Reibungselektrizität | elektrostatische Entladung ---

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LÄNGE [l]

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LÄNGENMAß

1 yard = 36 inches = 3 feet = 91,4 cm

1 inch (/ Zoll) = 2,54 cm

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LÄNGE, resultierend / Verlängerung [Δl] (Delta)

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Längsquellkoeffizient

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lange Scheibenkante [l oder b]

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Laserdrucker-Toner-nachfüllen

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LASTEN <=> BEANSPRUCHUNGEN

--- Ausdehnung -- Biegung -- Dehnung -- Drehung -- Druck –- Durchbiegung -- Eigengewicht -- Eigenlast -- Flächenlast -- Fülldruck -- Gasdruck -- Luftdruck -- Menschengedränge -- Scherung -- Schneelast -- Spannung – Thermische Trägheit -- Trägheit -- Tragfähigkeit –- Verkürzung -- Wärmeausdehnung -- Wasserlast -- Windlast ---

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LATENTWÄRMESPEICHER

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LEISTUNG [P]

P = U · I

oder

W = V · A

oder

W = N / t

| U = Spannung V [Volt] | P = Leistung W [Watt] | I = Stromstärke A [Ampere] | N = Kraft [Newton] | t = Zeit [s] |

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LICHTABSORBTIONSGRAD [αV] [535 Seite 10]

[%]

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LICHTBRECHUNG

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Lichtdurchlässigkeitskoeffizient [T] [534 Seite 52] / LICHTTRANSMISSIONSGRAD [τ] (Tau)

T = IT / I0

| IT = Intensität des transmittierten Lichts | I0 = Intensität des einfallenden Lichts |

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lichtes Fenster-Flächenmaß [Ai]

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lichtes Maß der Verglasung / Umfang der sichtbaren Glasfläche [Lg]

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LICHTGESCHWINDIGKEIT [c]

--- Lichtgeschwindigkeit im Glas [νglass] [534] ---

νglass = c / n [m/s]

| c = Lichtgeschwindigkeit [m/s] | n = Brechungsindex für Glas = 1,52 |

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Lichtintensität [I] [534 Seite 51]

| I0 = Intensität des einfallenden Lichts | IR = Intensität des reflektierten Lichts | IT = Intensität des transmittierten Lichts |

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LICHTSPEKTRUM

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LICHTREFLEXIONSGRAD [ρ] (Roh) [534 Seite 9]

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LICHTREFLEXIONSGRAD, außen [ρva]

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LICHTREFLEXIONSGRAD, innen [ρvi]

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LICHTTRANSMISSIONSGRAD / Lichtdurchlässigkeit [τV](Tau) [1106 und 535 Seite 6]

[%]

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LINEARER FENSTER-U-WERT in Abhängigkeit von der Lage des Fensters in der Außenwand [ΨEinbau]

ΨEinbau = loben · Ψoben + lseitlich · Ψseitlich + lunten · Ψunten / lgesamt [W/mK]

| ln = Länge der jeweiligen Einbaufuge | Ψn = Linearer U-Wert des jeweiligen Baudetails |

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LOGARITHMUS [log]

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"Das LOT lügt nie!"

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LÜFTUNG nächtlich / Nachtlüftung

... in der 2ten Nachthälfte.

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LÜFTUNGSWÄRMEBEDARF [QL]

QL = 0,34 · h-1 · 84 · VL [kWh/a]

| h-1 = Luftwechelrate = 0,8 [h-1] | VL = Luftvolumen [m³] |

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LÜFTUNGSWÄRMEVERLUST [a-Wert]

a = VL/mh

| m = 1 Meter Falzlänge [m] | VL = Luftmenge [m³] | h = Wassersäule/Stunde [mm/h] |

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LÜFTUNGSWÄRMEVERLUST, spezifisch [HV]

ohne Dichtheitsprüfung: HV = 0,19 · Ve

mit Dichtheitsprüfung: HV = 0,163 · Ve

| Ve = Gebäudevolumen |

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LUFTDRUCK [hPa] [534, Seite 145]

1 hPa = 0,1 kN/m²

--- Hochdruck = bis ca. 1050 hPa | Normaldruck (Meereshöhe, durchschnittlich) = 1013 hPa | Tiefdruck = bis ca. 950 hPa ---

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LUFTDRUCKDIFFERENZ, meteorologisch [Δpmet] (Delta)

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LUFTFEUCHTIGKEIT, relativ [φ, rLF]

tatsächl. / max. · 100 = relativ [%]

oder:

φ = max. / ps [%]

oder:

relative Luftfeuchte = absolute Feuchte / Sättigungsmenge * 100 % [534 Seite 106]

| tatsächl. = tatsächliche Luftfeuchte [g/m³] | max. = maximal mögliche Luftfeuchte [g/m³] | ps = Sättigungsdruck |

Empfohlene Angaben auf Hygrometer-Verpackungen: Treppenhaus: 15 °C = 40 – 60 % | Schlafzimmer: 16 – 18 °C = 50 – 70 % | Küche: 18 °C = 50 – 70 % | Wohnzimmer: 20 °C = 40 – 60 % | Kinderzimmer: 20 °C = 40 – 60 % | Bad: 23 °C = 50 – 70 % |

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LUFTSCHICHT, ruhend

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LUFTVOLUMEN [VL]

VL = 0,8 · Ve [m³]

| Ve = beheiztes Gebäudevolumen [m³] |

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LUFTVOLUMENSTROM [1942]

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LUFTWECHSELRATE / n50-Wert [h-1]

Einheit der Luftwechselrate ist [1/h]

1/h = Raum- oder Gebäudevolumen / Stunde

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MAGNETISMUS

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MASCHINENSTUNDENSATZ

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Maslow'sche Bedürfnispyramide

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MASSE [kg]

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Material- / Glasdicke [z]

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MATRIX

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MEERESSPIEGEL

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Messschieber / Schieblehre

--- Außenmessung (z.B. Glasdicke) – Innenmessung (z.B. Glasbohrung) – Tiefenmessung (z.B. Einstand im Falz) ---

  1. Erster Noniusstrich = Maß in Millimeter

  2. Vergleich, welcher Teilstrich der Noniunsskala mit Lineal übereinstimmt = 0,1 Millimeter

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METER [m]

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METERRISS

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M-IG-Aufmaß - schräge Kante

./. 13 mm

./. 7 mm

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M-IG-Aufmaß - lichtes Maß -> Glasmaß

+ 25 mm

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MÖBIUS-VERFAHREN

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Mollier-h-x-Diagramm

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MORSECODE

A ·- B -··· C -·-· D -·· E · F ··-· G --· H ···· I ·· J ·--- K -·- L ·-·· M -- N -· O --- P ·--· Q --·- R ·-· S ··· T - U ··- V ···- W ·-- X -··- Y -·--- Z --··

1 ·---- 2 ··--- 3 ···-- 4 ····- 5 ····· 6 -···· 7 --··· 8 ---·· 9 ----· 0 -----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MULTIPLIKATION [*]

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NASENSPÜLUNG

(nach Einwaschen / -kitten oder anderen staubigen Arbeiten oder aber 'nur' zur Vorbeugung)

--- Unmittelbar vor Anwendung einen etwa halben gestrichenen Teelöfel Kochstalz in 0,3 Liter warmen Wasser lösen. ---

--- 3 Teelöffel Kochsalz in einem Liter Wasser erwärmen und damit einmal täglich, 6 Minuten lang durch die Nase inhalieren. ---

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NATO-ALPHABETH

alpha bravo charlie delta echo foxtrott golf hotel india juliet kilo lima mike november oskar papa quebec romeo sierra tango uniform victor whiskey

x-ray yankee zulu

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NATURAL COLOR SYSTEM

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Naviersche Doppelgleichung [534, Seite 146]

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Neigungswinkel [cos α] (Alpha)

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Nettogrundfläche des Raumes oder Raumbereichs [Anetto]

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NEWTON [N]

1 N = kg * m / s²

| kg = Masse in Kilogramm | m = Meter | s = Sekunde |

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Nitrate

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NUSSELT-ZAHL [Nu] [2063, 534 Seite 31]

Nu = A * (Gr * Pr)n

--- keine Konvektion => Nu = 1 | Konvektion vorhanden => Nu > 1 ---

| Gr = Grashof-Zahl | Pr = Prandtl-Zahl | A = 0,035 (^ festgelegter Referenzparameter aus DIN EN 673) | n = 0,38 (^ festgelegter Referenzparameter aus DIN EN 673) |

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Oberflächenkennzeichnung [DIN 17611]

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Oberkante des fertigen Fußbodens [OKFF]

--- Höhenquote auf/ab OKFF = leeres Dreieck ---

--- Höhenquote bezogen auf Rohboden = ausgefülltes Dreieck ---

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Oberkante Wandanschluss [OKWA]

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Oberflächentemperatur raumseitig ('surface interior') [Θsi] (Theta)

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ÖKOBILANZ

--- „Graue Energie“ | „Ökologischer Fußabdruck“ | „Ökologischer Rucksack“ | „Virtuelles Wasser“ | „Saurer Regen“ ---

--- „Great Pacific Garbage Patch“ ---

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OHM [Ω]

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OLIGODYNAMIE

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OPALESZENZ

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OPAZITÄT

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OPEL

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OSMOSE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARABEL

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PARALLELOGRAMM / RHOMBOID

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PARALLELSCHALTUNG

R = (R1 * R2) / (R1 + R2)

--- Plus der ersten Stromquelle zu Plus der zweiten. Dadurch wird die Stromstärke [A] verstärkt. ---

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PARTIALDRUCKDIFFERENZ

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parts per million [ppm] [1092]

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PASCAL [Pa]

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PERIODENSYSTEM

--- Hauptgruppe (I-VIII) = Anzahl der Elektronen auf äußerer Schale ---

--- Periode (1-7) = Anzahl der Elektronenschalen ---

1. Elektronenschale = 2 * 1² = 2 Elektronen

2. Elektronenschale = 2 * 2² = 8 Elektronen

3. Elektronenschale = 2 * 3² = 18 Elektronen

4. Elektronenschale = 2 * 4² = 32 Elektronen

usw.

--- Massezahl = Protonen + Elektronen ---

--- Ordnungszahl: Anzahl der Protonen = Anzahl der Elektronen ---

--- Elektronenüberschuss = negativ → Abgabe = n- ---

--- Elektronenmangel = positiv → Aufnahme = n+ ---

--- Massezahl - Ordnungszahl = Anzahl der Neutronen ---

--- Neutron | Proton | Elektron | Atom | Molekül | Ion | Kation | Anion ---

--- Reaktionsgleichung ---

--- Oktettregel = 8 Elektronen auf äußerer Schale (^ Edelgaskonfiguration) ---

--- Atome mit wenig Elektronen auf ihrer äußeren Schale geben diese leichter ab ---

--- Zahl vor dem Kurzzeichen eines Elements = Anzahl der Moleküle | tiefgestellte Zahl hinter Element = Anzahl der Atome im Molekül ---

--- Reduktion = Aufnahme von Elektronen | Oxidation = Abgabe von Elektronen ---

--- Säuren sind Protonenspender | Laugen sind Protonenfänger ---

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERMEATION

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PETTENKOFER-WERT [2604]

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PHASENVERSCHIEBUNG

--- Zeitlicher Versatz zweier Lichtwellen [534].---

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Phosphorsäureester

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phthalate

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pH-Wert

--- 0 = starke Säure („keine Säure ohne Wasserstoff“ / Protonenspender) ---

--– 7 = neutral –--

--- 14 = starke Lauge (Protonenfänger) ---

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLATTENFESTIGKEIT / PLATTENSTEIFIGKEIT [B oder K]

B1,2 = E * z³1,2 / 12 * (1 - μ²)

| E = Elastizitätsmodul | z = Glasdicke der jeweiligen Position 1, 2 | μ = 0,23 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

polybrombierte Biphenyle (PBBP)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

polybrombierte Diphenylether (PBDPE)

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POTENZ

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PROTON [p+]

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PROZENT

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PUNKTDICHTE [dpi oder ppi]

Maß in Pixel * 2,54 / ppi = cm

cm * ppi / 2,54 = Maß in Pixel

| Pixel | 2,54 [cm] = 1 Inch = 1 Zoll | ppi = 400, 300, 254, 200, 150, 100 oder 72 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PYTHAGORAS

a² = b² + c²

a = √c² - b²

b = √c² - a²

c = √a² + b²

a|_`c

b


| a = (An-/Gegen-)Kathete (lange Seite im Winkel von 90° an b) | b = (An-/Gegen-)Kathete (kurze Seite im Winkel von 90° an a) | c = Hypotenuse |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUADRAT

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QUERDEHNUNGSZAHL [μ] (My)

Die Querdehnungszahl von Glas ist 0,23

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QUERSUMME

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QUOTIENT

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RADIUS [r]

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RAL-Farbe

ralfarbpalette.de -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAUTE / RHOMBUS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REAKTIONSGLEICHUNG

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECHENKNECHT FÜR GLASER

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rechenschieber

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recht & Gesetz

| Anerkannte Regel der Technik | Arbeitsschutzgesetz | Arbeitsstättenverordnung | Bayerische Verfassung | Datenschutz-Grundverordnung | Grundgesetz | Produktsicherheitsgesetz | Stand der Technik | Vergütung von Sachverständigen | Widerrufsbelehrung |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECHTECK

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Redoxpotential

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REDOXREAKTON / SPANNUNGSREIHE

<--- unedle Metalle: Mg (-2,34 V) | Al (-1,67 V) | Zn (-0,76 V) | Cr (-0,71 V) | Fe (-0,44 V) | Ni (-0,25 V) | Sn (-0,14 V) | Pb (-0,12 V)

edle Metalle: Cu (+0,34V) | Ag (+0,8 V) | Pl (+,86 V) | Au (+1,5 V) | --->

--- unedle Metalle reduzieren die Ionen der edleren Metalle und werden dabei selbst oxidiert ---

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REDUKTIONSFAKTOR [fG]

fG = 2,33 / ³√AGrund

| AGrund = Gebäude-Grundfläche [m²] |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFLEXION [φ] (Phi), oder REFLEXIONSKOEFFIZIENT [R]

α = α'

R = IR / Io [%]

R + T = 1 [%]

| α Einfallswinkel | α' = Reflexionswinkel | IR = Intensität des reflektierten Lichtstrahls | Io = Intensität des einfallenden Lichtstrahls | T = Transmission |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFLEXIONSGRAD, direkt solar [ρe] [534]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFLEXIONSGRAD, spektral [ρ(λ)] [534]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFLEXIONSKOEFFIZIENT [534 Seite 52]

R = IR / I0

R + T = 1

| I0 = Intensität des einfallenden Lichts | IR = Intensität des reflektierten Lichts | T = Lichtdurchlässigkeitskoeffizient |

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REFLEXIONSWINKEL [α|] [534 Seite 51]

α = α|

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REFRAKTION

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Regeldachneigung (RDN)

Für Glasdächer gilt allgemein eine Empfehlung

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Regelschneelast [S0]

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REGIELEISTUNG

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REIHENSCHALTUNG

R = R1 + R2 + Rn

Plus der ersten Stromquelle zu Minus der zweiten. Dadurch wird die Spannung [V] verstärkt.

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RESONANZ

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römische Zahlen

I = 1; IV = 4; V = 5; VI = 6; IX = 9; X = 10; L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000

--- Beispiel 1999 = MCMIC od. 2002 = MMII ---

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Rolladen

= 48 x 185 mm

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Rolladengurt wechseln

  1. neuen Rolladengurt im Baumarkt besorgen. Dabei auf richtige Breite achten.

  2. Blende / Verblendung und Stopper an der Außenseite des Rollladens abmontieren.

  3. Rollo von Hand aufrollen und mit geeignetem Werkzeug (Schraubenzieber oder Keil) vor dem erneuten Herunterrollen sichern.

  4. Gurt von der oberen Rolle nehmen.

  5. Gurtaufroller auf- / abschrauben, bzw. öffnen.

  6. Gurtspannfeder arretieren und Gurt vom Aufroller lösen.

  7. Länge des neuen vom alten Gurt abnehmen.

  8. durch Umlegen / Knicken des Gurtes mit Schere oder Teppichmesser kleines Loch in die Mitte des neuen Gurtes schneiden.

  9. neuen Gurt an der oberen Rolle befestigen (Laufrichtung beachten).

  10. durch herunterlassen des Rollladens wickelt sich der Gurt auf.

  11. zusätzlich zwei Umwicklungen des neuen Gurtes über die obere Rollenführung legen.

  12. neuen Gurt durch Belende / Verblendung oder Bohrung führen.

  13. Blende / Verblendung wieder anschrauben (wenn erforderlich neue Edelstahl-Schrauben verwenden).

  14. Gurt etwa 30 Zentimeter [cm] über die Befestigung des Aufrollers führen und abschneiden. Dabei Gurt nicht verdrehen.

  15. durch Umlegen / Knicken des Gurtes mit Schere oder Teppichmesser auch hier ein kleines Loch in der Gurtmitte einarbeiten.

  16. Aufroller wieder an- bzw. einschrauben.

  17. Rollladen öffnen und Stopper an der Außenseite montieren.

  18. Lieferschein unterzeichnen lassen!

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SÄTTIGUNGSDAMPFDRUCK [ps] [1579]

--- Sättigungsdruckkurve über Wasser: 0°C < t < 30°C ---

ps = 288,68 * (1,089 + θ / 100)8,02 [Pa]


--- Sättigungsdruckkurve über Eis: -20°C < t < 0°C ---

ps = 4,689 * (1,468 + θ / 100)12,30 [Pa]


| θ = Temperatur [°C] |

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Säuren

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Schallabsorptionsfläche, äquivalent [Seq]

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SCHALLABSORPTIONSGRAD [Sα]

α = pabs / pl

| pl = auftreffende Schallleistung | pabs = absorbierte Schallleistung |

-- bei vollständiger Reflexion gilt: α = 0 --

-- bei vollständiger Absorption gilt: α = 1 --

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SCHALLDÄMMMASS [R]

frequenzabhängiges Maß für die Luftschalldämmung eines Bauteils unter Ausschluss der Nebenwege für die Schallübertragung in der Terzmittelfrequenz von 100 bis 3150 Hz

Schalldämmmaß = Schallpegeldifferenz + 3 dB

R = D + 10 log ( SA / Seq) [dB]

| R = Schalldämmmaß | D = Schallpegeldifferenz | SA = Schallprüffläche | Seq = äquivalente Schallabsorptionsfläche des Empfangsraums | dB = Dezibel |

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SCHALLDÄMMMASS-Bau / Bau-SCHALLDÄMMMASS [R']

Schalldämmmaß eines Bauteils unter Berücksichtigung aller Nebenwege für die Schallübertragung

R' = R – 2 dB

| R = Schalldämmmaß | dB = Dezibel |

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SCHALLDÄMMMASS, bewertet [Rw]

Schalldämmmaß R' unter Berücksichtigung der Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs.

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Schalldämmmaß, bewertet, laborgeprüft [RW,P]

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Schalldämmmaß, bewertet, tabellarisch [RW,R]

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SCHALLDRUCK [p]

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SCHALLDRUCKPEGEL [L]

Einheit des Schall(druck)pegels ist das Dezibel

L = 10 * (log p²/p0²) = 20 * (log p/p0) [dB]

Lges = L1 + 10 (log n) [dB]

| log = Logarithmus | p = Schalldruck [Pa] | p0 = Bezugs-Schalldruckpegel, der gerade noch durch das menschliche Ohr wahrnehmbar ist = 2 · 10-5 [Pa] = 10-12 [W/m²] = 1 kHz | L1 = Senderaum | n = Anzahl der Schallquellen |

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SCHALLLEISTUNG [pl]

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SCHALLLEISTUNG, absorbiert [pabs]

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SCHALLPEGELDIFFERENZ [D]

Schallpegeldifferenz = Schalldämmmaß + 3 dB

D = L1 – L2

| L1 = Senderaum | L2 = Empfangsraum |

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SCHALLPRÜFFLÄCHE [SA]

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SCHEIBENZWISCHENRAUM [SZR]

SZR [mm] = W/m²K (nach DIN EN 673)

2-fach: 8 = 1,7 | 10 = 1,4 | 12 = 1,3 | 14 = 1,2 | 16 + 18 = 1,1 |

3-fach: 2 x 8 = 1,0 | 2 x 10 = 0,8 | 2 x 12 = 0,7 | 2 x 14 = 0,6 | 2 x 16 = 0,6 | 2 x 18 = 0,5 |

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SCHERUNGSÜBERTRAGUNGSKOEFFIZIENT [Γ] (Gamma) [1384]

--- schubfester bzw. voller PVB-Folienverbund: Γ = 1 ---

--- idealer loser bzw. ohne Verbundwirkung: Γ = 0 ---

--- realistisches Verbundverhalten: 0 > Γ > 1 ---

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SCHIEBLEHRE

  1. Teilstrich der Noniusskala muss mit den des Lineals übereinstimmen.

  2. Wert wird von Noniusskala abgelesen.

  3. Ergebnis ist ein Zehntel Millimeter (0,1).

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SCHIMMEL

  1. Abwasch durch Wasser mit Spülmittel.

  2. Essigessenz.

  3. Farbe mit Silber.

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SCHIMMELPILZFREIHEIT [1118]

φ < 0,8 * (109,8 + f + (θi - θe) + θe / 109,8 + θe)8,02 * 100 [%]

| φ = Raumluftfeuchte, relativ [%] | f = Temperaturfaktor (Raumlufttemperatur: f = 1; Außenlufttemperatur: f = 0)

| Θi = Raumtemperatur [°C] | Θe = Außentemperatur [°C] |

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SCHLAUCHWASSERWAAGE

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SCHNEELAST [pSchnee]

pSchnee = s0 * k0 * cos²α [kN/m²]

| k0 = Abminderungswert | s0 = Regelschneelast aus der Schneelastzonenkarte | α = Neigungswinkel |

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SCHNEELAST, tatsächlich

kg / m² [kN/m²]

| kg = Schneegewicht von Oberkante Schnee bis Oberkante Dach | m² = Öffnungsfläche der Ausstechvorrichtung |

Abminderung bei Dachschrägen: (kN/m²)/100 · Korrekturfaktor (aus Tabelle im 'Bayerischen St. Lukas' Nr. 10/2007, Seite 30)

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SCHNEELASTZONEN

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SCHUBÜBERTRAGUNGSBEIWERT Γ [3567]

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SECHSECK

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SEEMEILE

Seemeile * 2 minus 10 % = Kilometer

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SEITENVERHÄLTNIS [e]

e = k / l [0 > 1]

| k = kurze Scheibenkante | l = lange Scheibenkante |

--- ---

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SEKUNDE [s]

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SELEKTIVITÄTSZAHL [S]

Verhältnis von Lichtdurchlässigkeit zu Gesamtenergiedurchlässigkeit

S = τ/g

oder: S = τve [1106]

| τ = Lichttransmissionsgrad der Verglasung | g = g-Wert | τv = Lichttransmissionsgrad | τe = direkter Strahlungstransmissionsgrad |

--- Sonnenschutzgläser besitzen eine hohe Selektivitätszahl ---

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SENDERAUM [L1]

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SHADING COEFFICIENT [b-Faktor] [535 Seite 16]

b = g / 0,88

ab GFF 18/97 (Seite 984): b = gglass / 0,80

| g bzw. gglass = Gesamtenergiedurchlassgrad einer Verglasung | b = mittlerer Durchlassfaktor der Sonnenenergie bezogen auf den Energiedurchgang eine 3 mm dicken Einfachscheibe |

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Sicherheitsbeiwert für den meteorologischen Luftdruck [2990]

YG = 1,5

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Sicherheitsbeiwert für den Höhenunterschied zwischen Produktions- und Einbauort [2990]

YG = 1,35

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SICHERHEITSFAKTOR [S] für Flachglas

S = 2,4

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Siedepunkt

--- hoher Luftdruck: Siedepunkt wird hinaufgesetzt (Wasser kocht bei einer Temperatur über 100 °C). ---

--- niedriger Luftdruck: Siedepunkt wird heruntergesetzt (Wasser kocht bei einer Temperatur unter 100 °C). ---

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SIKKATIV

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SILIKON

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Siliciumdioxid

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Siliciummonoxid

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SOLAR-BESTRAHLUNGSENERGIE, global [kWh/m²] [1106]

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SOLAR-ENERGIEANTEIL, absorbierend [Asolar] [1106]

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SOLAR-ENERGIEANTEIL, reflektierend [Rsolar] [1106]

-- -- Der Anteil der reflektierten solaren Strahlung an der Globalstrahlung beträgt ca. 20 % [1106] -- --

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SOLAR-GESAMTSTRAHLUNG [GGes] [1106]

GGes = Isolar + Rsolar + Dsolar [%]

| Isolar = direkte Sonneneinstrahlung | Rsolar = reflektierter solarer Energieanteil | Dsolar = diffuse Sonneneinstrahlung |

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SOLARKONSTANTE [E0]

-- Strahlungsintensität in der Stratosphäre (Erdnähe), bezogen auf die Fläche von einem Quadratmeter [1106]. --

-- Der mittlere Wert der Solarkonstante beträgt 1370 W/m² [1106]. --

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Solarzelle

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SONNENEINSTRAHLUNG, diffus [Dsolar] [1106]

-- Der Anteil der diffusen solaren Strahlung an der Globalstrahlung beträgt ca. 30 % [1106] --

-- Die Sonneneinstrahlung erreicht bei ca. 550 Nanometer ihre höchste Energiedichte. Hier ist auch die Durchlässigkeit von Glas am höchsten. [1106] --

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SONNENEINSTRAHLUNG, direkt [Isolar] [1106]

Isolar = Asolar + Rsolar

| Asolar = absorbierte solare Energieanteile | Rsolar = reflektierte solare Energieanteile |

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SONNENEINSTRAHLUNGSDICHTE [ES]

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SONNENEINTRAGSKENNWERT [S]

S = Σ (Awindow * gtotal) / Anetto (^ lichtem Maß)

| Awindow = Fläche der lichten Robbau-Fenstermaße | gtotal = Produkt aus dem Gesamtenergiedurchlassgrad [g] der Verglasung und dem Abminderungsfaktor für Sonnenschutzmaßnahmen [FC] | Anetto = Nettogrundfläche des Raumes oder Raumbereichs |

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SONNENEINTRAGS-ZUSCHLAGSWERT [Sx][1297]

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SONNENENERGIEDURCHLASS durch die Sonnenschutzanlage [Z]

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SONNENENERGIEDURCHLASS durch die Verglasung [gglass]

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SONNENSCHUTZ

... gilt als erfüllt, wenn bei einer vorhandenen Grundfläche eines Raumes eine Fensterfläche von 10 % nicht überschritten wird, oder wenn bei Ein- und Zweifamilienhäuser Fenster mit Ost-, Süd- und Westorientierung einen Abminderungsfaktor [Fc] von 0,3 aufweisen [1297].

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SONNENSCHUTZMAßNAHMEN-ABMINDERUNGSFAKTOR [FC oder z]

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SORPTION

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SPANNUNG [σ] (Zug / Druck) (Sigma)

σ = P / A [N/mm²]

| A = Fläche | P = Kraft |

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SPANNUNG, Druck- [σDRUCK] (Sigma)

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SPANNUNG, elektrisch [U]

U = I * R [Volt]

| I = elektrische Stromstärke [Ampere] | R = elektrischer Widerstand Ω [Ohm] |

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SPANNUNGSOPTIK

--- Polarisiertes Licht | Polarisiertes Licht in der Natur | Polarisationsfilter ---

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SPANNUNG, thermisch [σ]

> WÄRMEAUSDEHNUNG <

Δl = l0 * α * Δt [m]

σ = 0,0000085 * E * Δt [N/mm²]

| l0 = Ursprungslänge [m] | Δl = resultierende Verlängerung [m] | α = Wärmeausdehnungskoeffizient [1/K] | ΔT = Temperaturdifferenz [K] | 0,0000085 = Wärmeausdehnungskoeffizient von Glas [1/K] | E = Elastizitätsmodul [70.000 N/mm²] |

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Spannungswandler

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SPANNUNG, Zug- [σZUG] (Sigma)

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SPANNUNG (zulässig / maximal)[σZUL] (Sigma)

bei 4-seitiger Auflage: σzul = J * (P * (K/2)² * 10³) / z² [N/mm²]

bei 2- od. 3-seitiger Auflage: σzul = 3 * P * l² * 10³ / 4 * z² [N/mm²]

| Pgesamt = Gesamtlast [kN/m²] | J = Beiwert in Abhängigkeit vom Seitenverhältnis zwischen langer und kurzer Scheibenkante nach DIN 1055 | kurz = kurze Scheibenkante [m] | z = Glasdicke [mm] | l = freie Stützweite [m] |

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SPANNUNGSKORROSION [kmod] [1503, 1553]

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SPEKTRALBEREICH, visuell / LICHTSPEKTRUM [VIS]

--- sichtbares Lichtspektrum von ca. 380 bis 780 Nanometer [nm] [1106] ---

< UV | violett | blau | türkis | grün | gelb | orange | rot | IR >

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SPEKTRUM, kurzwellig / ULTRAVIOLETT-STRAHLUNG [UV]

--- ca. 200 bis 2.500 Nanometer [nm] ---

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SPEKTRUM, langwellig / INFRAROTSTRAHLUNG [IR]

--- ---

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SPEKTRUMS-KORREKTURWERT bei Schallschutz im Innenraum [C]

C = - 1 dB

| C = Korrekturwert |

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SPEKTRUMS-KORREKTURWERT bei Schallschutz für Verkehrsgeräusche von außen [Ctr] (tr = traffic)

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SPIEGELMONTAGE mit Magnete

  1. Material (Minimum): 2 Stück Haftbleche mit abgekanteter Klemm-Öse 70 x 70 x 2 mm, selbstklebend (Tragkraft 3 kg); 2 Stück Haftbleche glatt 70 x 70 x 2 mm, selbstklebend (Tragkraft 3 kg), 4 Stück Magnete, Durchmesser (D) = 45 mm, Dicke ca. 12 mm mit außermittiger, versenkter Bohrung D = 5 mm; 4 Stück Senkkopfschrauben; 4 Stück Dübel 6 mm; Klotzhölzer in verschiedenen Stärken (von 2 bis 6 mm); Montagekleber; ACHTUNG! Mit Sicherheitsfolie versehene Spiegel dürfen grundsätzlich nicht mit selbstklebenden Spiegelbefestigungen montiert werden! Selbstklebende Spiegelbefestigungen dürfen nicht im Sauna- oder Dampfbereich verwendet werden!

  2. Werkzeug (Minimum): Bohrmaschine, 6 mm Steinbohrer, Wasserwaage, Richtlatte, Sauger, 2 Meterstäbe, Maßband, Schraubenzieher oder Akku-Schrauber (Schlitz-, Kreuz- oder Torx), Hammer, Stanley - Cutter-Interlock (Abbrechklingenmesser)

  3. Zum Aufmaß sind versteckte Stromkabel, Wasserleitungen, Heizrohre etc. zu ermitteln und ggf. mit dem Kunden zu klären. Fliesenfugen sind evtl. zu beachten. Auch ein möglicher Abstand vom Boden (für Besen, Staubsauger, usw.) ist mit dem Kunden abzuklären.

  4. Um eine korrekte Verbindung mit den selbstklebenden Haftblechen sicherzustellen, sollte mit dem Aufbringen der Bleche begonnen werden.

  5. Spiegel auf Vorderseite putzen um Reklamationen im Vorfeld auszuschließen.

  6. Spiegel mit der Rückseite nach oben auf eine ebene, saubere und weiche Unterlage legen.

  7. Spiegelrückseite säubern ('sauber, trocken und staubfrei'). ACHTUNG! Zur Säuberung vor der Verwendung von selbstklebenden Spiegelbefestigungen dürfen niemals chemische Reinigungsmaterialien benutzt werden! Sowohl Spiegel als auch Haftbleche müssen Raumtemperatur – mindestens jedoch 18 °C haben und keine Kondensatbildung aufweisen!

  8. Äußere Position der Haftbleche mit weichem, stumpfen Bleistift markieren. Der Einstand sollte dabei zirka 1/10 der Breite, bzw. Höhe von der Spiegelkante aus betragen.

  9. Schutzfolie der selbstklebenden Fläche abziehen und Bleche an die markierten Positionen kleben. Dabei ist darauf zu achten, dass sich die abgekantete Klemm-Ösen im oberen Bereich befinden.

  10. Alle tragenden Haftbleche für etwa 60 Minuten mit ungefähr 15 kg gleichmäßig belasten.

  11. Magnete auf Haftbleche anbringen und so einrichten, dass sich die außermittige Bohrung im oberen Bereich befindet.

  12. Aufmaß der Magnetabstände und Übertrag an der zu befestigenden Wand mit Wasserwaage und Richtlatte, beginnend von der (Spiegel-)Mitte. Position der Bohrlöcher mit Bleistift markieren.

  13. Bohren (möglichst kein Schlaghammer)

  14. Bohrlöcher aussaugen.

  15. Dübel in Bohrlöcher mit Hammer einschlagen. Gegebenenfalls überstehende Reste mit Abbrechklingenmesser abtragen.

  16. Magnete anschrauben, so dass sich die außermittige Bohrung oben befindet. Eventuelle Unebenheiten der Wand mit Klotzhölzer ausgleichen.

  17. Spiegel (ggf. unter Zuhilfenahme von Sauger) in leicht schräger Haltung erst an die oberen Magnete führen.

  18. Mit Wasserwaage kontrollieren. Dabei sind horizontale Korrekturen durch vorsichtiges Schieben (evtl. mit Hilfe eines Saugers) seitlich von +/- 20 mm möglich.

  19. Sollten Korrekturen in der Vertikalen erforderlich sein, so muss der Spiegel nochmal abgenommen werden, um die beiden oberen Magnete durch verdrehen in die richtige Höhenposition zu bringen. Dabei ist der Spiegel (ggf. mit Hilfe von Sauger) vorsichtig in eine Richtung zu verschieben, bis er sich von den Magneten löst.

  20. Spiegelvorderseite putzen um Reklamationen gänzlich auszuschließen.

  21. Lieferschein unterzeichnen lassen!

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STAND DER TECHNIK

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STATISTIK

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STECKDOSE - Glasbohrung

D = 70 mm

--- Abstand bei 2- oder 3-fach-Steckdosen, von Lochmitte zu Lochmitte = 71 mm ---

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STEFAN-BOLTZMANN-GESETZ oder STEFAN-BOLTZMANN-KONSTANTE [σ] [534 Seite 30 und 123]

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STER / RAUMMETER [rm]

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STRAHLUNG

τ + ρ + α = 100 % [534 Seite 2]

| τ = Transmission | ρ = Reflexion | α = Absorption |

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Strahlungsasymmetrie [1643]

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Strahlungsaustausch an die Umgebung [qSU] [534 Seite 123]

qSU = (1 – f) * 4,2 W/m²K (θOa - θLa)

| f = Flächenanteil des freien Himmels an der von der Glasfläche gesehenen Hemisphäre | θOa = Temperatur der Bauteiloberfläche | θLa = Außenlufttemperatur |

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Strahlungsaustausch des Kondensats [qTAU] [534 Seite 124]

qTAU = 627 Wh/kg * ṁ

bzw.

qReif = 719 Wh/kg * ṁ

| W = Leistung [Watt] | h = Zeiteinheit [Stunde] | kg = Masse [Kilogramm] | ṁ = Wassermasse [kg/h] |

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Strahlungsaustausch im Mehrscheiben-Isolierglas (M-IG) [qi] [534 Seite 123]

qi = 1 / ((1/k) – 0,04 W/m²K) * (θLi - θOa)

| k = U-Wert der Verglasung (ehem. k-Wert) | W = Leistung [Watt] | m² = Fläche [Quadratmeter] | K = Kelvin | θOa = Temperatur der äußeren Bauteiloberfläche | θLi = Raumtemperatur |

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Strahlungsaustausch zum freien Himmel [qSH] [534 Seite 123]

qSH = f * 4,2 W/m²K * (θOa - θH)

| f = Flächenanteil des freien Himmels an der von der Glasfläche gesehenen Hemisphäre | θOa = Temperatur der äußeren Bauteiloberfläche | θH = Himmelstemperatur |

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Strahlungsaustauschzahl [C12] [534 Seite 123]

C12 = 1 / (1/ε1) + (1/ε2) - 1

| ε = Emissivität der Fläche(n) |

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STRAHLUNGSGEWINNFAKTOR [SF]

-- SF, Süd = Koeffizient für solare Wärmegewinne für Südorientierung = 2,4 [W/m²K] --

-- SF, West/Ost = Koeffizient für solare Wärmegewinne für West- / Ostorientierung = 1,65 [W/m²K] --

-- SF, Nord = Koeffizient für solare Wärmegewinne für Nordorientierung und überwiegend beschattete Fensterflächen = 0,95 [W/m²K] --

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STRAHLUNGSLEISTUNG [Фe]

Фe = q + τe

| □e = Strahlungsreflexionsgrad | q = sekundäre Wärmeabgabe | τe = direkter Strahlungstransmissionsgrad |

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STRAHLUNGSLEITFÄHIGKEIT [c]

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STRAHLUNGSKONSTANTE [Cs]

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STRAHNLUNGSTRANSMISSIONSGRAD, direkt [τe] (Tau) [1106]

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STROMSTÄRKE, elektrisch [I]

I = U / R [Ampere]

| U = elektrische Spannung [Volt] | R = elektrischer Widerstand [Ω] |

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SUMME [Σ]

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TAGWERK

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TAUPUNKT [T]

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TAUWASSERBILDUNG / KONDENSATION

Temperatur, Oberfläche raumseitig [Θsi]: Θsi = Θi + Uglass * ( Θe - Θi) / αi [°C]

Temperatur, Oberfläche Außenseite [Θse]: Θse = Θe + Uglass * ( Θi - Θe) / αa [°C]

| Θi = Raumtemperatur [°C] | Θe = Außentemperatur [°C] | Uglass = U-Wert der Verglasung [W/m²K] | αi = Wärmeübergangskoeffizient innen = 8 [m²K/W] | αa = Wärmeübergangskoeffizient außen = 23 [m²K/W] |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAUWASSERFREIHEIT [1118]

φ < (109,8 + f * (θi - θe)+ θe / 109,8 + θe)8,02 * 100 [%]

| φ = Raumluftfeuchte, relativ [%] | f = Temperaturfaktor (Raumlufttemperatur: f = 1; Außenlufttemperatur: f = 0)

| Θi = Raumtemperatur [°C] | Θe = Außentemperatur [°C] |

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TEILFLÄCHE [A#]

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TEMPERATUR-AMPLITUDENDÄMPFUNG

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TEMPERATUR, außen [Θe] oder [Ta] (theta exterior)

[°C]

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TEMPERATURDIFFERENZ [ΔT]

[°C]

Treten innerhalb einer Glasfläche Temperaturunterschiede auf, erzeugen diese im Glas eine Spannung, die zum Glasbruch führen kann. Dabei kann die und die Biegezugfestigkeit in einer Flachglasscheibe als äquivalent betrachtet werden, da der Elastizitätsmodul (E = 73.000 N/mm²) und der lineare Ausdehnungskoeffizient (AK = 8,2 × 10-6K-1) von Glas Konstanten darstellen.

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TEMPERATURVERÄNDERUNG AUF DER SCHEIBENOBERFLÄCHE DURCH VERBESSERUNG DES Uglass-WERTES [534 Seite 39]

für die innere Glasscheibe: Tglass i = Ti + Uglass * (Ta - Ti) / αi [°C]

für die äußere Glasscheibe: Tglass a = Ta + Uglass * (Ti - Ta)/ αa [°C]

| Tglass i = Temperatur der Scheibenoberfläche auf der Innenseite | Tglass a = Temperatur der Scheibenoberfläche auf der Außenseite | Ti = Raumtemperatur | Ta = Außentemperatur | αi = innerer Wärmeübergangswiderstand 8 [m²K/W] | αa = äußerer Wärmeübergangswiderstand 23 [m²K/W] | Uglass = U-Wert der Verglasung |

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TEMPERATURFAKTOR (/Temperaturdifferenzquotient [1118]) [fRsi]

fRsi = Θsi – Θe / Θi – Θe

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TEMPERATUR, innen / Raumseite = [Θi] oder [Ti] (theta interior)

[°C]

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TEMPERATUR-KORREKTURFAKTOR [Fx,i]

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TEMPERATURLEITFÄHIGKEIT

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TEMPERATUR, Oberfläche Außenseite ('surface exterior') = [Θse] oder [ΘOa] oder [Tglass a] (theta)

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TEMPERATUR, Oberfläche raumseitig ('surface interior') = [Θsi] oder [Tglass i] (theta)

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TEMPERATUR, Oberfläche Umgebung [ΘOU] [534 Seite 123]

ΘOU ≈ ΘLa

Temperatur der Umgebungsflächen ≈ Außenlufttemperatur

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TEMPERATURTRÄGHEIT

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Tetrabrombisphenol A (TBBA)

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THERMIK

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THERMISCHER LEITWERT [L2D]

L2D = q / ΔT [W/mK]

| q = Wärmestromdichte [W/m] | ΔT = Temperaturdifferenz [°C] |

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THERMISCHE TRÄGHEIT

-- geringe thermische Trägheit = heizt sich sehr schnell auf und kühlt auch schnell ab --

-- hohe / große thermisch Trägheit = gleicht Temperaturschwankungen aus --

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Thermische Zustandsgleichung idealer Gase

| Amontons | Avogadro | Boyle-Mariotte | Gay-Lussac | Gleichförmigkeit |

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THERMODYNAMIK

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Thermometer

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TOTALREFLEXION

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TRÄGHEITSMOMENT [I]

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TRÄGHEITSMOMENT, erforderlich [Imin]

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TRAGWIDERSTAND [Rd] [1530, 1553]

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TRANSMISSION [τ] oder Durchlässigkeitskoeffizient [T]

T = IT / Io [%]

T + R = 1 [%]

| IT = Intensität des tranmittierten Lichtstrahls | Io = Intensität des einfallenden Lichtstrahls | IR = Intensität des reflektierten Lichtstrahls | R = Reflexionkoeffizient |

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TRANSMISSIONSGRAD, direkt solar [τe]

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TRANSMISSIONSWÄRMEBEDARF [QT]

QT = 84 * (UWand * AWand + Ueq, window * AWindow + 0,8 * UDach * ADach + 0,5 * UGrund * AGrund + UKeller * AKeller + 0,5 * UAB * AAB) [kWh/a]

Jahres-Transmissionswärmebedarf [QT/a]: QT/a = 30 * (UWand * AWand + UWindow * AWindow + 0,8 * UDach * ADach + fG * UGrund * AGrund + UKeller * AKeller + 0,5 * UAB + AAB) [kWh/a]

Jahres-Transmissionswärmebedarf für das beheizte Gebäudevolumen [Q'T/a]: Q'T/a = QT / Ve [kWh/m³a]

| AWand = Außenwandfläche [m²] | UWand = U-Wert der Außenwand [W/m²K] | Ueq, window = äquivalenter U-Wert des Fensters [W/m²K] | Awindow = Fensterfläche [m²] | UDach = U-Wert des Daches [W/m²K] | ADach = Dachfläche | fG = Reduktionsfaktor bei gedämmten Fußböden | UGrund = U-Wert der Gebäude-Grundfläche [W/M²K] | | AGrund = Gebäude-Grundfläche [m²] | UKeller = U-Wert der Kellerdecke eines ungeheizten Kellers [W/m²K] | AKeller = Kellerdecke ungeheizt [m²] | UAB = U-Wert ungeheizter Gebäudeteile (W/m²K] | AAB = Flächenanteil ungeheizter Gebäudeteile [m²] |

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TRANSMISSIONSWÄRMEVERLUST, spezifisch [HT]

HT = Σ * (Fxi * Ui * Ai) + UWB * Agesamt

spezifischer Transmissionsverlust bezogen auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche [HT']: HT' = HT / Agesamt

| Fxi = Temperatur-Korrekturfaktor nach Tabelle 3 der EnEV | Ui = Wärmedurchgangkoeffizienten der Bauteile | Ai = Flächenanteil der Bauteile | UWB = Wärmebrückenzuschlag [W/m²K] | Agesamt = Umfassungsfläche |

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TRAPEZ

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TRAPEZLAST [I]

I = pWind * l4 * x / 1920 * E * dmax * (25 - 40 (x/l)² + 16 (x/l)4) [cm4]

| pWind = Windlast [kN/m²] | l = Stützweite des senkrechten Pfosten [cm] | x = Belastungsbreite des Pfosten / Riegel [cm] | E = Elastizitätsmodul für Holz: 10³ kN/cm² | dmax = Durchbiegungsbegrenzung / maximale Durchbiegung

[cm] |

erforderliches Trägheitsmoment Pfosten / Riegel [Imin]: Imin = Ia + Ib [cm4]

| Ia = ? | Ib = ? |

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Tributylzinn

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Tris-Dichlorpropylphosphat (TDCPP)

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Tris-Chlorethylphosphat (TCEP) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tris-Chlorpropylphosphat (TCPP)

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ÜBERHITZUNGSNACHWEIS bei einem Glasflächenanteil von > 50 %

g · Awindow/AAW < 0,25

| g = Gesamtenergiedurchlassgrad | Awindow/AAW = Fensterflächenanteil der Wand [%] |

dabei gilt: g = gglass * Z

| gglass = Sonnenenergiedurchlass durch die Verglasung | Z = Sonnenenergiedurchlass durch die Sonnenschutzanlage |

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ÜBERTEMPERATURSTUNDEN [Gh26]

Dauer der Überschreitung einer Raumtemperatur von 26 °C [Kh/a]

| K = Kelvin | h = Stunde | a = Jahr |

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U-Wert-BERECHNUNG (ehem. k-Wert)

Beispiel Fenster:

  1. Die erforderlichen Stoffwerte finden sich entweder im 'Tabellenbuch Bautechnik' [489], im 'Tabellenbuch Metall' [490] oder unter http://de.wikipedia.org/ [600].

  2. Ermittlung der Wärmemenge Q [Joule]: Q = Masse [kg] * Wärmekapazität [J/kg*K] * Temperaturdifferenz [Kelvin]

  3. Ermittlung der Wärmeleitfähigkeit λ (klein Lambda) [W/mK]: Wärmemenge Q [J] * Dicke des Bauteils [m]

  4. Ermittlung der Wämredurchlass- oder auch -durchgangszahl Λ [W/m²K]: Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK] / Dicke des Bauteils [m]

  5. Ermittlung des Wärmedurchlasswiderstands 1/Λ oder R, durch bilden des Kehrwerts [m²K/W]: Dicke des Bauteils [m] / Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]

  6. Der Wärmedurchlasswiderstand eines Bauteils berechnet sich wie folgt: 1/Λ = d11 + d22 + … [m²K/W]

  7. Ermittlung des Wärmedurchgangswiderstandes 1/k [m²K/W]: 1/αi (^ 0,13) + d11 + … + 1/αa (^ 0,04) [m²K/W]

  8. Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten U-Wert (ehem. k-Wert) [W/m²K]: U = 1/1/k <=> (1/k)-1 (^ Kehrwert)

  9. Ermittlung des äquivalenten k-Werts keq [W/m²K]: U-Wert – Strahlungsgewinnfaktor SF (aus Tabelle) * g-Wert [%]

  10. Ermittlung des Uw-Werts [W/m²K]:

(Fläche Glas Ag * Ug + Fläche Rahmen Af * Uf + Umfang der sichtbaren Glasfläche Lg [m] * linearer Korrekturfaktor für Randverbund ψ) / (Ag + Af)

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ULTRAVIOLETT / ultravioletter Strahlungsbereich [UV]

-- ca. 280 bis 380 Nanometer [nm][1106] --

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UV-TRANSMISSIONSGRAD [τUV] [534]

[%]

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UMFANG [U]

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UMFANG DER SICHTBAREN GLASFLÄCHE / lichtes Maß der Verglasung [Lg]

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UMFASSUNGSFLÄCHE [Agesamt]

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URSPRUNGSLÄNGE [l0]

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U-WERT

[W/m²K]

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U-WERT, äquivalent (ehemals äuquivalenter k-Wert) [Ueq] [534 Seite 40]

Ueq = UwindowSF * g [W/m²K]

| Uwindow = Fensters-U-Wert [W/m²K] | SF = Strahlungsgewinnfaktor in Abhängigkeit von der Himmelsrichtung [W/m²K] | g = Gesamtenergiedurchlassgrad [%] |

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U-WERT, Außenwand [UWand]

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U-WERT, Dach [UDach]

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U-WERT Fenster [UWindow]

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U-WERT, Fensterrahmen [Uframe]

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U-WERT, Gebäude-Grundfläche [UGrund]

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U-WERT, Kellerdecke ungeheizt [UKeller]

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U-WERT, Pfosten [Umullion]

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U-WERT, Riegel [Utransom]

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U-WERT-SCHÄTZUNG*

Ti - Tglass i / 0,13 * (Ti - Ta) [W/m²K]

| Ti = Raumtemperatur | Tglass i = Oberflächentemperatur der Glasscheibe | 0,13 = Wärmeübergangswiderstand | Ta = Außentemperatur |

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U-WERT, ungeheizte Gebäudeteile [UAB]

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U-WERT, Verglasung [Uglass]

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U-WERT, Vorhangfassade [Ucurtain wall]

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UV-Verklebung

1. Werkzeuge: UV-Lampe, …

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VAKUUM

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VEKTOR

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VERDAMPFUNGSWÄRME

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VERFORMUNG (maximal) [w]

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Verglasungsfläche [AGlass]

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Verhältnis zwischen Feuchtegehalt und Dämmverlust

Feuchtegehalt = + 1 % : Dämmverlust = ca. + 10 %

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Verhältnis zwischen Raumluftfeuchte und Heizkosten

Raumluftfeuchte = 45 % : Heizkosten = 100 %

Raumluftfeuchte = 60 % : Heizkosten = 116 %

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VERKÜRZUNG [Δl]

... des Glaseinstandes bei zweiseitig gelagerten Verglasungen

Δl = 2,67 x d² / l0 [mm]

| l0 = Ursprungslänge [mm] | d = Durchbiegung [mm] |

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Vinylchlorid

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VOLT [V]

-- Anziehungskraft, die von einer positiven Ladung (Elektronenüberschuss) auf eine negative Ladung (Elektronenmangel) ausgeübt wird --

U = R * I [V]

| U = Spannung [V] | R = Widerstand [Ω] | I = Stromstärke [A] |

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VOLUMEN [V]

V = V0 + δV1 + δ V2 [dm³, m³]

| V0 = Füllvolumen [m³] | δV1,2 = resultierende Volumenänderung [m³] |

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VOLUMENÄNDERUNG, resultierend [δV]

δV1,2 = (p - w1,2) k6 * V * e / e * B1,2

| p = Druck | pWind 1,2 = Winddruck | k = kurze Scheibenkante [m] | V = Volumen [m³] | e = Seitenverhältnis der kurzen zur langen Scheibenkante k/l | B1,2 = Plattenfestigkeit der jeweiligen Scheibe |

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Wallner'sche Linien – rip marks – Wallner lines [3448]

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WÄRMEABGABE, sekundär [q] [1106, 535 Seite 18]

[%]

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WÄRMEABGABE, sekundär nach außen [qe] [1106, 535]

[%]

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WÄRMEABGABE, sekundär nach innen [qi] [1106, 535]

qi = (((αe1 + αe2) / he) + (αe2 / Λ)) * ((1 / hi) + (1 / he) + (1 / Λ)) [%]

| he = Wärmeübergangskoeffizient von der Scheiben zum Außenraum = 23 W/m²K | hi = Wärmeübergangskoeffizient von der Scheibe zum Innenraum = 8 W/m²K | Λ = Wärmedurchlaßkoeffizient der Scheibenzwischenräume | αe1 = direkter solarer Absorptionsgrad der Außenscheibe | αe2 = direkter solarer Absorptionsgrad der Innenscheibe |

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WÄRMEAUSDEHNUNG [Δl]

Δl = l0 * α * ΔT

| Δl = resultierende Länge [m] | l0 = Ursprungslänge [m] | d = Durchbiegung [mm] | α = Wärmeausdehnungskoeffizient [1/K] | ΔT = Temperaturdifferenz [K] oder [°C] |

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WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT [α] (alpha)

... für Glas = 0,000.008.5 [1/K] ^ 0,000.008.5 [mm/mm°C]

... für Holz längs zur Faser = 0,000.003.5 [1/K]

... für Holz quer zur Faser = 0,000.033 [1/K]

... für Stahl = 0,000.012 [1/K]

... für Aluminium = 0,000.024 [1/K] ^ 0,000.0235 [mm/mm°C]

... für PVC = 0,000.078 [1/K]

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Wärmebrücke, materialbedingt [534 Seite 121 und 122]

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Wärmebrücke, geometrisch [534 Seite 121 und 122]

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WÄRMEBRÜCKENDURCHGANGSKOEFFIZIENT [ΔUWB]

[W/m²K]

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WÄRMEBRÜCKENZUSCHLAG, pauschal [ΔUWB]

-- ohne besonderen Nachweis: ΔUWB = 0,1 [W/m²K] [1118] --

-- mit Nachweis der 'Gleichwertigkeit' nach DIN 4108-2, Beiblatt 2: ΔUWB = 0,05 [W/m²K] [1118] --

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WÄRMEBRÜCKENZUSCHLAG, detailliert [ΔUWB]

ΔUWB = (Σ Fx,i * l * ψ) / A [W/m²K]

| Fx,i = Temperatur-Korrekturfaktor | l = Länge der Wärmebrücke [m] | ψ = Wärmebrückendurchgangskoeffizient [W/m²K] | A = Bauteilfläche [m²] |

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WÄRMEBRÜCKENVERLUSTKOEFFIZIENT, punktuell [χ]

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WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT [U-Wert (ehemals k-Wert)] (unit, ehemals k)

mittlerer WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT eines Fensters: Uwindow = (Aglass * Uglass + Aframe * Uframe + Lg * ψ) / (Aglass + Aframe) [W/m²K]

| Aglass = Fläche Glas | Uwindow = Wärmedurchgangskoeffizient Fenster | Uglass = Wärmedurchgangskoeffizient Glas | Aframe = Fensterrahmenfläche | Uframe = Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen | Lg = Umfang der sichtbaren Glasfläche | ψ (psi-Faktor) = Abminderungs- / Korrekturfaktor in Bezug auf den Randverbund eine M-IG (SZR) |

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WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT, linear / alte Bez.: WÄRMEBRÜCKENVERLUSTKOEFFIZIENT [Ψ] (psi)

Ψ = L2DU * m [W/mK]

| L2D = thermischer Leitwert [W/mK] | U = U-Wert [W/m²K] | m = Länge in Meter [m] |

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WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT, puktuell [χ] (chi)

[W/K]

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Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters in Abhängigkeit von der Fenstereinbaulage, effektiv [Uw,eff]

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Wärmedurchgangskoeffizient des Rahmenquerschnitts von Pfosten- und Riegelkonstruktion einer Fassade bzw. der "Verbindung zwischen zwei Füllungen, flächenbezogen

[Uthermal joint]

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Wärmedurchgangskoeffizient des Randabstandhalters bzw. für "Verbindung" zwischen zwei Füllungen, längenbezogener (/linearer) [ΨTJ (psithermal joint)]

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Wärmedurchgangskoeffizient für Sprossen [2866]

Uw = (Uf * Af + Ug * Ag + Lg * Ψg + LSp * ΨSp) / Aw [W/m²K]

| Uw = Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters | Ug = Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung | Uf = Wärmedurchgangskoeffizient des Rahmes | Ψg = Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient des Abstandhalters | ΨSp = Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient der Sprosse | Aw = Fläche des Fensters [m²] | Ag = Fläche der Verglasung [m²] | Af = Fläche des Rahmens [m²] | Lg = sichtbare Umfassungsfläche der Verglasung [m] | Lsp = sichtbare Sprossenlänge [m]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WÄRMEDURCHGANGSWIDERSTAND [1/k]

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WÄRMEDURCHGANGSZAHL / Wärmedurchlasszahl [Λ] (Lambda)

Λ = λ/z [W/m²K]

| z = Materialdicke [m] | λ = Wärmeleitfähigkeit [W/mK] |

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WÄRMEDRUCHGANGSWIDERSTAND, mehrschichtig [RT] [1118]

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WÄRMEDURCHGANGSWIDERSTAND, oberer Grenzwert [RT'] [1118]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WÄRMEDURCHGANGSWIDERSTAND, Teilschicht [Rj#] [1118]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WÄRMEDURCHGANGSWIDERSTAND, unterer Grenzwert [RT''] [1118]

1/Rj = A1/Rj1 + A2/Rj2 + An/Rjn

RT'' = Rsi + R1 + R2 + Rn + Rse

| Rj = Teilschicht-Wärmedurchgangwiderstand, gesamt | A1,2,n = Teilfläche | Rj1,2,n = Wärmedurchgangswiderstand, einzeln | Rsi/se = Wärmedurchlasswiderstand innen und außen |

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WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND [R oder (1/Λ) oder (1/ΛV)] oder WÄRMEDURCHLASSKOEFFIZIENT [Λ] [534]

R gesamt (1/Λgesamt) =

1/αinnen + z11 + z22 + z33 + ... + 1/αaußen [m²K/W]

| z = Materialdicke [m] | λ = Wärmeleitzahl [W/mK] |

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WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND, resultierend [RT] [1118]

RT = (RT' + RT'')/2 [m²K/W]

| RT' = oberer Grenzwert | RT'' = unterer Grenzwert |

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WÄRMEEINDRINGKOEFFIZENT [b] [1112]

b = √ λ * ρ * c [kJ/m²h0,5K]

| λ = Wärmeleitfähigkeit [W/mK] | ρ = Rohdichte [kg/m³] | c = spezifische Wärmekapazität [J/kgK] |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WÄRMEENERGIE [J]

1 Joule [J] = 1 Wattsekunde [Ws] = 1 Newtonmeter [Nm] = 1 kg * m²/s² = 1 W/K

| W = Watt | s = Sekunde | N = Newton | m = Meter | kg = Kilogramm | K = Kelvin |

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Wärmeenergieverlust = Q

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WÄRMEFORMBESTÄNDIGKEIT (HDT) / Vicat-Erweichungstemperatur (VST) [°C] [2177]

PVC-U > 75 °C

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WÄRMEGEWINNE, intern [Qi]

nach WSVO '94: Qi = 0,8 * Ve [kWh/a]

| Ve = beheiztes Gebäudevolumen bis zu einer Raumhöhe von 2,6 m [m³] |

nach EneV: Qi = 22 * AN

| AN = Gebäudenutzfläche |

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WÄRMEGEWINNE, solar [Qs]

nach WSVO '94: Qs = 0,46 * I(S, W/O, N) * g * Awindow [kWh/a]

nach EnEV: Qs = Σ (Is, W/O, N) * Σ 0,567 * g * Ai

| IW/O = Strahlungsangebot für West- und Ostorientierung = 275 kWh/m²a | IS = Strahlungsangebot für Südorientierung = 400 kWh/m²a | IN = Strahlungsangebot für Nordorientierung und überwiegend beschattete Fensterflächen = 160 kWh/m²a | g = Gesamtenergiedurchlassgrad [%] | Awindow = Flächenanteil Fenster [m²] | Ai = lichtes Fenster-Flächenmaß [m²] |

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WÄRMEGEWINNKOEFFIZIENT, solar [SF] [534]

[W/m²K]

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WÄRMEKAPAZITÄT, spezifisch [c]

Bauglas (Alkali-Kalk-Silikatglas) = 800 bis 1000 [J / kg * K]

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WÄRMEKAPAZITÄT, wirksam / WÄRMESPEICHERFÄHIGKEIT [cwirk]

--- gespeicherte Wärme eines Stoffes bei einer Temperaturerhöhung von 1 K ---

--- Eigenschaft von Materialien, Wärmemengen im Temperaturgefälle aufzunehmen [531] ---

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WÄRMELEITFÄHIGKEITSGRUPPE / WÄRMELEITFÄHIGKEITSSTUFE [1619]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WÄRMELEITUNGg] / WÄRMEÜBERTRAGUNG

Λg = Nu * λ/z [534 Seite 31]

| Nu = Nusseltsche Zahl | λ = Wärmeleitzahl [W/mK] | z = Breite des Scheibenzwischenraums [m] |

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WÄRMELEITZAHL [λ] / spezifische WÄRMELEITFÄHIGKEIT [λ] (Lambda)

λ = Q * z / A * t * ΔT [W/mK oder J/msK]

| z = Materialdicke [m] | Q = Wärmemenge = Wärmeenergie [J] | A = Fläche [m²] | t = Zeiteinheit [Std.] | ΔT = Temperaturdifferenz [K] |

--- Bauglas (Alkali-Kalk-Silikatglas) = 0,8 – 1,0 [W/mK] ---

--- Verbund-Sicherheitsglas (VSG) = 0,5 [W/mK] ---

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WÄRMELEITWERT, gemessen [Gth]

Gth = λ * A/z [W/K]

| λ = spezifische Wärmeleitfähigkeit [W/mK] | A = Fläche [m²] | z = Dicke [m] |

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WÄRMEMENGE [Q]

Q = m * c * ΔT [J]

| c = spezifische Wärmekapazität [J/kg · K] | m = Masse [kg] | ΔT = Temperaturdifferenz [K] |

--- WÄRMEMENGE <=> WÄRMEENERGIE ---

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Wärmespeicher

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WÄRMESPEICHERFÄHIGKEIT / wirksame WÄRMEKAPAZITÄT [cwirk]

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WÄRMESTRAHLUNGr]

Λr = σ * (1/εα + 1/εi1)-1 * Tm³ [534 Seite 30 und 35]

| σ = Stefan-Boltzmann-Konstante | εα und εi = effektives Emissionsvermögen der dem Scheibenzwischenraum zugewandten Oberfläche von Außen- bzw. Innenscheibe bei der Temperatur Tm | Tm = mittlere absolute Temperatur im Scheibenzwischenraum |

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WÄRMESTROM [534 Seite 121]

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WÄRMESTROMDICHTE [q]

q = U * (Θi – Θe) [W/m]

Wärmestromdichte der Strahlung [qS]: qS = C12 * σ * (T14 – T24) = C12 * 4σTm3 * ΔT

| U = U-Wert [W/m²K] | Θi = Raumtemperatur [°C] | Θe = Außentemperatur [°C] | C12 = Strahlungsaustauschzahl | σ = Stefan-Boltzmann-Konstante = 5,67 * 10-8 [W/m²K4] | Tm = mittlere absolute Temperatur |

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Wärmeträger

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WÄRMEÜBERGANGSKOEFFIZIENT [α] / WÄRMEÜBERGANGSWIDERSTAND [1/α] oder [Rsi/se]

1/αinnen = 0,13 [m²K/W]

1/αaußen = 0,04 [m²K/W]

--- alt: αi/a (Alpha) / neu: Rsi/se ---

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WÄRMEÜBERGANGSKOEFFIZIENT zum Außenraum [he] [534]

[W/m²K]

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WÄRMEÜBERGANGSKOEFFIZIENT zum Innenraum [hi] [534]

[W/m²K]

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WAS HINEINKOMMT MUSS AUCH WIEDER HINAUS!

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WASSERAUFNAHMEFÄHIGKEIT DER LUFT BEI EINER TEMPERATUR VON 20°C

17,4 g/m³

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WASSERDAMPF

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WASSERDAMPFDIFFUSIONSWIDERSTAND [μ-Wert] (My)

--- μ-Wert für Luft = 1 ---

--- μ-Wert für Holz ~ 50 ---

--- μ-Wert für Glas oder PVC = ∞ ---

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(WASSER-)DAMPFDRUCK

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WASSERDAMPFPARTIALDRUCK [pH2O]

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WASSERDAMPFDIFFUSIONSÄQUIVALENTE LUFTSCHICHTDICHTE [sd-Wert]

d x μ = sd

| d = Schichtdicke [m] | μ = Wasserdampfdiffusionswiderstand nach DIN EN 12524 |

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WASSERMASSE [ṁ] [534 Seite 124]

[kg/h]

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WASSERSÄULE [WS]

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WASSERWAAGE / Schlauchwasserwaage

  1. Wasser mit Trichter 'blasenfrei' (!) einfüllen bis etwa 5 bis 10 cm Luft je Schlauchende verbleiben.

  2. Schlauchenden auf gleicher Höhe halten und Wasserspiegel auspendeln lassen.

  3. Beide Wasseroberflächen am Schlauch makieren.

  4. Enden verschließen, bis Messstellen erreicht wurden.

  5. Bei Wasserverlust auf dem Weg zur Messstelle sind jeweils Punkt 2. und 3. zu wiederhohlen.

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WATT [W]

--- Leistung ---

P = U * I [W]

| P = Leistung [W] | U = Spannung [V] | I = Stromstärke [A] |

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WATTSTUNDE [Wh]

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WECHSELSTROM [AC]

-- alternating current --

--- Strom der sowohl seine Richtung, Stärke als auch Polarität ändert ---

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WELLENLÄNGE [λ] [534 Seite 50]

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WELTZEIT koordinert [UTC]

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WIDERSTAND, elektrisch [R]

--- Verbraucher (/ Widerstand) der dem Elektronenfluss entgegen wirkt ---

R = U / I [Ω]

| U = elektrische Spannung [Volt] | I = elektrische Stromstärke [Ampere] |

Gesamtwiderstand, Reihenschaltung [Rges]: Rges = R1 + R2 + Rn [Ω]

Gesamtwiderstand, Parallelschaltung [Rges]: Rges = (R1 * R2) / (R1 + R2) [Ω]

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WIDERSTANDSMOMENT [W]

W = x × y² / 6

| y = Höhe | x = Breite |

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Wiener Kalk“

1. mit rauer Seite des Duo-Schwamms auf die Glasoberfläche auftragen.

2. antrocknen lassen.

3. mit Mikrofasertuch oder Papier abpolieren.

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WikiPedalia

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WINDLAST [pWind]

pWind = u * c * q [kN/m²]

Staudruck-Annäherungswert: [q] = v² / 1.600 [kN/m²]

Windstaudruck: [q] = (1,25 x v²) / 2 [N/m²]

| u = Beiwert aus Gebäudeart geschossen / offen | v = Windgeschwindigkeit [m/s] | c = Beiwert aus Gebäudeart normal / turmartig | q = Windstaudruck | cp = Beiwert für Winddruck | csog = Beiwert für Sog in der Fläche | cr = Beiwert für Sog im Randbereich | ce = Beiwert für Sog im Eckbereich |

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WINDLASTZONEN

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WINDSTAUDRUCK [q]

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WINKELFUNKTIONEN

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WINKELMAß

360° = 6400 Strich

1° = 17,7 Strich

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WIRKUNGSGRAD [WG oder η (Eta)]

--- 100 % = Perpetuum Mobile ---

η = PNutzen / PAufwand [%]

| P = Leistung |

--- Solar (PV) = Verhältnis zwischen Sonnenstrahlungsleistung (Energie) und der gewonnenen elektrischen Energie | Heizung (Gas / Öl) = Verhältnis zwischen Brennwert (chemisch) und der gewonnenen thermischen Energie ---

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ZEIT [t]

| a = Jahr | h oder Std. = Stunde | Min. = Minute |

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Zeolithgruppe

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Zielbaumverfahren [3077]

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Zitronensäure [C6H8O7]

bis zu 80 g auf 1 Liter Wasser

bis zu 60 g pur auf verschmutzte Stelle verteilen und „längere Zeit“ einwirken lassen.

bis zu 20 g in betreffendem Behältnis mit heißen Wasser lösen und einwirken lassen.

bis zu 60 g in ¼ Liter Wasser lösen und Objekte eintauchen.

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ZÜNDAPP

--- Reifenluftdruck vorne: 1,8 bar | Reifenluftdruck hinten: 2,0 bar | Kraftstoffgemisch: 50 : 1 ---

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ZUSCHLAGSFAKTOR (/TEILSICHERHEITSFAKTOR)[1553]

--- Für Floatglas mit einer Biegefestigkeit von 45 N/mm² = 2,50 bis 3,75 ---

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23-11-23

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