Stahlbeton – Stahlbeton

Isokorb® CXT
Typ AP

Tragendes Wärmedämmelement für Attiken und Brüstungen. Das Element überträgt Momente, Querkräfte und positive Normalkräfte.

Vorteile

  • Höchste Wärmedämmung
    Mit einer Dämmkörperdicke von 120 mm und Drucklager HTE Compact® aus Hochleistungs-Feinbeton – die effiziente Alternative zum Einpacken von Attiken und Brüstungen mit Dämmstoffen

     

  • Komfortable Bemessung
    Mit der webbasierten Software Schöck Scalix® können tragende Wärmedämmelemente und Querkraftdorne für die Bauteile Balkon, Attika und Brüstung aus Stahlbeton einfach bemessen werden.

     

  • Einfacher und schneller Einbau
    Keine Hilfskonstruktionen notwendig; Aufstellen direkt auf Deckenschalung/Elementplatte/Mauerwerk möglich; Zeitgewinn durch beschleunigten Bauablauf gegenüber bisherigen Lösungen

     

  • Hohe Wirtschaftlichkeit
    Größere Terrassenflächen durch Nutzflächengewinnung erhöhen Wert der Wohneinheit

     

  • Bauaufsichtliche Nachweise
    Planungssicherheit bei nationalen Projekten durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und allgemeine Bauartgenehmigung (Kombibescheid abZ und aBG Nr. Z-15.7-338)

     

  • Brandschutzanforderung für die Anschlusslinie eingehalten
    Erfüllt mit der Feuerwiderstandsklasse REI 30 die geforderten Brandschutzanforderungen und garantiert in Verbindung mit Schöck Isokorb® CXT Typ A Part Z einen zuverlässigen Brandschutz über die gesamte Anschlusslinie.

     

  • Mehr Gestaltungsfreiheit
    Schlanke Bauteile realisierbar, auch in Sichtbeton

     

  • Dauerhaft und wartungsfrei
    Kein Durchdringen der Dämmung erforderlich; kein zusätzliches Abdichten von Geländern, Blechen und Kappleisten

     

  • Standardisiert
    In Breiten von 150 bis 280 mm verfügbar; weitere Breiten auf Anfrage

Für Fertigteil-Attiken und Brüstungen

Für die Planung und Ausführung von Fertigteil-Attiken und Brüstungen steht Ihnen die Schöck Combar® Fertigteil (FT) - Montagestütze zur Verfügung. 

Diese kann in Verbindung mit Schöck Isokorb® CXT Typ AP eingesetzt werden und ermöglicht effiziente und dauerhaft thermisch getrennte Attiken und Brüstungen aus Fertigteilen und in Sichtbeton.

Wissen

Attiken stehen für moderne Flachdacharchitektur. Denn nicht nur die Optik entspricht den Anforderungen an zeitgemäßes Bauen, Attiken erweisen sich als äußerst praktisch, wenn es darum geht hoch zu bauen und den Innenraum des Gebäudes maximal zu nutzen. Das Flachdach wird gerade im urbanen Raum auch immer häufiger als nutzbare Fläche erkannt: Dachbegrünungen, Urban Gardening und Dachterrassen als Aufenthaltsfläche bieten einen echten Mehrwert für Immobilien im städtischen Raum.

Vor allem im modernen Bau sind Flachdächer oder Penthouse-Wohnungen sehr beliebt. Die Dachterrasse dient als Erweiterung des Wohnraums und stellt eine architektonisch inszenierte Nutzfläche und Aufenthaltsort dar. Die Brüstung oder Attika als Teil eines Gebäudes soll in vielerlei Hinsicht optimal ausgeführt werden:

  • Ansprechende schlanke Brüstungen und Attiken optimal thermisch getrennt
  • Flächengewinn auf dem Flachdach durch Verzicht auf die allseitige Dämmung
  • Sicher zugelassenes Produkt durch die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-15.7-366

In der Baupraxis werden Attiken oder Brüstungen häufig thermisch getrennt, aber auch immer noch mit allseitiger Dämmung ausgeführt. Zentral ist dabei die deutlich bessere Dämmleistung der thermischen Trennung. Da Attiken und Brüstungen entlang der gesamten Gebäudekante verlaufen, ergeben sich ähnliche wärmetechnischen Problemstellungen wie bei Balkonen. Der Kühlrippeneffekt; eine große Außenoberfläche von Balkon und Attika begünstigt den Wärmetransport durch die Wärmebrücke. Attiken und Brüstungen sind jedoch zusätzlich an der Außenecke zwischen Wand und Decke angeschlossen. Damit ergibt sich ein weiterer geometrischer Einfluss durch die Außenecke, der das Oberflächenverhältnis innen zu außen ungünstig beeinflusst. Die Verankerung der Attika oder Brüstung in die Wand bzw. Decke stellt des Weiteren analog zum Balkon eine materialbedingte Wärmebrücke dar.

Die Auswirkungen von Wärmebrücken sind zusammenfassend:

  • Gefahr von Schimmelpilzbildung
  • Gefahr von gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Allergien etc.)
  • Gefahr von Tauwasserausfall
  • Erhöhter Heizenergieverlust
  • Verschlechterung von Wohnkomfort und Behaglichkeit

Wie bei vielen auskragenden Anschlüssen bei Gebäuden stellt sich auch hier die Frage der thermischen Trennung. Bei Attiken und Brüstungen konkurrieren aktuell zwei Möglichkeiten der Wärmedämmung. Einerseits das „Einpacken“, die Ausführung einer allseitigen Dämmung um das Bauteil herum und der Einsatz eines tragenden Wärmedämmelements.

Beim Anschluss der Attika oder Brüstung handelt es sich um eine typische konstruktive Wärmebrücke. In der linken Thermografie ist einen Anschluss mit allseitiger Dämmung und dessen Wärmeverluste zu sehen. Die rechte Thermografie zeigt den Wärmestrom eines Attikaanschlusses mit thermischer Trennung.

Der Temperaturverlauf im Bauteil ist durch die verschiedenen Farben dargestellt. Der Wärmestrom fließt somit immer vom warmen (roten) zum kalten (blauen) Bereich. In der linken Abbildung ist zu sehen, dass die Attika einen hohen Wärmeenergieverlust aufweist, was eine niedrige Innenoberflächentemperatur zur Folge hat. Dabei geht viel Energie verloren, da die Attika immer mit beheizt wird. Wohingegen beim Attikaanschluss mit thermischer Trennung kaum Wärme durch Schöck Isokorb® abgeleitet wird. Der Unterschied in den Wärmeströmen ist deutlich sichtbar. Mit Schöck Isokorb® entsteht eine klare Trennung der Attika (blau) und dem beheizten Gebäudevolumen (rot). Daraus ergeben sich auch sichtbar höhere Innenoberflächentemperaturen.

Worin liegt der Vorteil am Einsatz eines Wärmedämmelements?

  • Die Attika oder Brüstung gehört nicht mehr zum beheizten Gebäudevolumen
  • Die Attika oder Brüstung ist nur punktuell angeschlossen
  • Die Dämmebene zwischen den punktuellen Anschlüssen kann ungestört ausgeführt werden
  • Aufwendiges, wartungsreiches und schadensanfälliges Einpacken entfällt
Einbauanleitung Schöck Isokorb® CXT Typ AP
pdf, 3 MB (13.11.2023)

Downloads

1
1 Bauphysik
Bauphysikalische Kennwerte Schöck Isokorb® CXT
pdf, 842 KB (29.01.2024)
2
2 Einbauanleitungen
Einbauanleitung Schöck Isokorb® CXT Typ AP
pdf, 3 MB (13.11.2023)
3
3 Preisliste
Preisliste AT 2025 – gültig ab 01.01.2025
pdf, 14 MB (18.12.2024)
4
4 Technische Informationen
Technische Information Schöck Isokorb® für Attiken und Brüstungen
pdf, 4 MB (23.11.2023)
5
5 Technische Informationen
Teildokument Technische Information Schöck Isokorb® CXT Typ AP
pdf, 2 MB (23.11.2023)
6
6 Technische Informationen
Teildokument Technische Information Schöck Isokorb® für Attiken und Brüstungen – Tragwerksplanung
pdf, 3 MB (23.11.2023)