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Grobspanplatte
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Grobspanplatten, auch OSB-Platten (englisch fĂźr oriented strand board bzw. oriented structural board, âPlatte aus ausgerichteten Spänenâ), sind Holzwerkstoffe, die aus langen, schlanken Spänen (strands) hergestellt werden. Erfinder war Armin Elmendorf im Jahre 1963.cite-ref-1[1] Sie wurden ursprĂźnglich aus Abfallprodukten der Furnier- und Sperrholzindustrie hergestellt.
Contents
⢠Herstellung
⢠Eigenschaften
⢠Verwendung
⢠Qualitäten
⢠Literatur
⢠Weblinks
⢠Einzelnachweise
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Herstellung
Grobspanplatten werden in industriellen Anlagen wie folgt hergestellt.
Spanaufbereitung
Aus dem entrindeten Rundholz werden in Längsrichtung durch rotierende Messer die Späne (Strands) herausgeschnitten.
Trocknung
Die natĂźrliche Feuchtigkeit der Späne wird bei hohen Temperaturen reduziert. Dies ist notwendig, um die Späne danach mit ausreichend Bindemittel benetzen zu kĂśnnen. AuĂerdem darf während des Pressvorgangs nicht zu viel Feuchtigkeit in den Spänen vorhanden sein, da sonst der entstehende Dampfdruck die Rohplatte zum Platzen bringen kĂśnnte.
Beleimung
Das Bindemittel wird in einer Beleimmaschine fein verteilt auf die Späne aufgebracht.
Streuung
Die etwa 100â200 mm langen, 10â50 mm breiten und 0,6â1,5 mm dicken Späne werden im Wurfverfahren längs und quer orientiert so gestreut, dass sie kreuzweise in drei Schichten angeordnet werden.
Presse
Unter hohem Druck und hoher Temperatur (Pressentemperatur 200â250 °C) werden die Platten grĂśĂtenteils auf kontinuierlichen Pressen hergestellt.
Zur Verklebung werden PF-Bindemittel (USA), MUPF-Bindemittel (Melamin-Harnstoff-Phenol-Formaldehyd) und PMDI-Bindemittel verwendet, wobei vor allem aus qualitativen Grßnden der Anteil an PMDI ßberwiegt. Sehr häufig wird in der Mittelschicht PMDI eingesetzt und in den Deckschichten MUF- bzw. MUPF-Bindemittel.
Eigenschaften
Die Biegefestigkeit ist durch die langen und schlanken Späne hĂśher als bei normalen Flachpressplatten (Spanplatten). Aufgrund des hohen Kleberanteils weist die OSB-Platte einen vergleichsweise hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand Îź von 200 (feucht) beziehungsweise 300 (trocken) auf.cite-ref-2[2] Die Spanstruktur verleiht der OSB-Platte ihr charakteristisches Aussehen, was sie nicht nur fĂźr die âunsichtbareâ Verwendung, sondern auch fĂźr dekorative Anwendungsgebiete nutzbar macht. Zu beachten ist diesbezĂźglich die Auswirkung der FormaldehydausdĂźnstung auf die Raumluftqualität. Die Rohdichte beträgt je nach Verwendungszweck der Platten etwa 600 bis 700 kg/mÂł und unterliegt produktionsbedingten Schwankungen.
Verwendung
OSB-Platten werden als Bauplatten beim Rohbau und im Innenausbau als Wand- oder Dachbeplankung eingesetzt. Im FuĂbodenbereich dienen sie als Verlegeplatte (Nut- und Federprofil). FĂźr die Montage Ăźber einer FuĂbodenheizung sollten jedoch spezielle Platten verlegt werden, weil die Gefahr des Plattenverzuges durch einseitiges Austrocknen der Platten sehr hoch ist. Bei SichtfuĂbĂśden, im Dachausbau und als Fassade finden sie dekorativen Einsatz aufgrund ihrer markanten Optik, so auch im MĂśbelbau fĂźr Regale und Gestelle. DarĂźber hinaus werden sie fĂźr Verpackungen (Kisten) und als Schalung fĂźr Beton verwendet.
Wirtschaftliche Bedeutung
Grobspanplatten haben in Amerika eine groĂe wirtschaftliche Bedeutung. 95 Prozent aller OSB-Platten wurden in den 1990er Jahren in Nordamerika hergestellt und vorwiegend im Hausbau verwendet. Insbesondere durch den wirtschaftlichen Einbruch in Nordamerika, aber auch durch Aufbau weiterer Kapazitäten in Osteuropa hat sich dieses Verhältnis mittlerweile verschoben, so dass im Jahr 2016 schon 30 Prozent der produzierten OSB-Platten auĂerhalb Nordamerikas produziert wurden. Im Jahr 2016 betrug die OSB-Platten-Produktion in Nordamerika rund 20,7 Millionen mÂł, in Europa 8,1 Millionen mÂł, davon in Deutschland rund 1,4 Million mÂł, in Asien rund 0,8 Million mÂł.cite-ref-3[3]cite-ref-4[4]
Qualitäten
Die Norm EN 300 definiert entsprechend ihren mechanischen Eigenschaften und der relativen Feuchtebeständigkeit folgende Klassen:
⢠OSB/1: Platten fĂźr den Innenausbau (einschlieĂlich MĂśbel) zur Verwendung im Trockenbereich
⢠OSB/2: Platten fßr tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich
⢠OSB/3: Platten fßr tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtebereich
⢠OSB/4: Hochbelastbare Platten fßr tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtebereich
Eine weitere MĂśglichkeit, fĂźr OSB-Platten den Einsatz im Baubereich zu ermĂśglichen, ist die Ăberwachung im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen Instituts fĂźr Bautechnik (Kurzform Z-9.1-XXX). Hierbei werden die technischen Anforderungen an die Platten in einem herstellerspezifischen Zulassungsdokument zusammengefasst, das Grundlage fĂźr die weitere ProduktionsĂźberwachung ist.
In der harmonisierten Norm (EN 13986) fĂźr OSB werden folgende zwei Formaldehyd-Klassen angefĂźhrt (Bestimmung entsprechend EN 120 âPerforatormethodeâ, ENV 717-1 âFlaschenmethodeâ und EN 717-2 âGas-Analyse Methodeâ):
⢠Klasse E1: ⤠8 mg Formaldehyd pro 100 g Werkstoff
⢠Klasse E2: 8 bis 30 mg Formaldehyd pro 100 g Werkstoff
In Deutschland sind Holzwerkstoffe der Emissionsklasse E2 nicht zugelassen.
Nach der DIN EN 13986 haben OSB 2, 3 und 4 Platten folgende rechnerischen Eigenschaften, um die Platten zu bemessen:cite-ref-sb9-12-5-0[5]
| | Nenndicke der Platte [mm] | 6 ⤠t ⤠10 {\displaystyle 6\leq t\leq 10} | 10 < t ⤠18 {\displaystyle 10<t\leq 18} | 18 < t ⤠25 {\displaystyle 18<t\leq 25} | 6 ⤠t ⤠10 {\displaystyle 6\leq t\leq 10} | 10 < t ⤠18 {\displaystyle 10<t\leq 18} | 18 < t ⤠25 {\displaystyle 18<t\leq 25} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Beanspruchung | Parallel zu den Spänen in der Deckschicht | Parallel zu den Spänen in der Deckschicht | Parallel zu den Spänen in der Deckschicht | Rechtwinklig zu den Spänen in der Deckschicht | Rechtwinklig zu den Spänen in der Deckschicht | Rechtwinklig zu den Spänen in der Deckschicht |
| Beanspruchung als Platte | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] |
| Beanspruchung als Platte | Biegung f m,k | 18,0 | 16,7 | 14,8 | 9,0 | 8,2 | 7,4 |
| Beanspruchung als Platte | Schub f v,k | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Beanspruchung als Platte | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] |
| Beanspruchung als Platte | E-Modul E mean | 4930 | 4930 | 4930 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Beanspruchung als Platte | Schubmodul G mean | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Beanspruchung als Scheibe oder Wandartiger Träger | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] |
| Beanspruchung als Scheibe oder Wandartiger Träger | Biegung f m,k | 9,9 | 9,4 | 9,0 | 7,2 | 7,0 | 6,8 |
| Beanspruchung als Scheibe oder Wandartiger Träger | Zug f t,k | 9,9 | 9,4 | 9,0 | 7,2 | 7,0 | 6,8 |
| Beanspruchung als Scheibe oder Wandartiger Träger | Druck f c,k | 15,9 | 15,4 | 14,8 | 12,9 | 12,7 | 12,4 |
| Beanspruchung als Scheibe oder Wandartiger Träger | Schub f v,k | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Beanspruchung als Scheibe oder Wandartiger Träger | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] |
| Beanspruchung als Scheibe oder Wandartiger Träger | E-Modul E mean | 3800 | 3800 | 3800 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Beanspruchung als Scheibe oder Wandartiger Träger | Schubmodul G mean | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| | Nenndicke der Platte [mm] | 6 ⤠t ⤠10 {\displaystyle 6\leq t\leq 10} | 10 < t ⤠18 {\displaystyle 10<t\leq 18} | 18 < t ⤠25 {\displaystyle 18<t\leq 25} | 6 ⤠t ⤠10 {\displaystyle 6\leq t\leq 10} | 10 < t ⤠18 {\displaystyle 10<t\leq 18} | 18 < t ⤠25 {\displaystyle 18<t\leq 25} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Beanspruchung | Parallel zu den Spänen in der Deckschicht | Parallel zu den Spänen in der Deckschicht | Parallel zu den Spänen in der Deckschicht | Rechtwinklig zu den Spänen in der Deckschicht | Rechtwinklig zu den Spänen in der Deckschicht | Rechtwinklig zu den Spänen in der Deckschicht |
| Beanspruchung als Platte | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] |
| Beanspruchung als Platte | Biegung f m,k | 24,5 | 23,0 | 21,0 | 13,0 | 12,2 | 11,4 |
| Beanspruchung als Platte | Schub f v,k | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Beanspruchung als Platte | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] |
| Beanspruchung als Platte | E-Modul E mean | 6780 | 6780 | 6780 | 2680 | 2680 | 2680 |
| Beanspruchung als Platte | Schubmodul G mean | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Beanspruchung als Scheibe oder Wandartiger Träger | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Festigkeits Âkennwerte [N/mm²] |
| Beanspruchung als Scheibe oder Wandartiger Träger | Biegung f m,k | 11,9 | 11,4 | 10,9 | 8,5 | 8,2 | 8,0 |
| Beanspruchung als Scheibe oder Wandartiger Träger | Zug f t,k | 11,9 | 11,4 | 10,9 | 8,5 | 8,2 | 8,0 |
| Beanspruchung als Scheibe oder Wandartiger Träger | Druck f c,k | 18,1 | 17,6 | 17,0 | 14,3 | 14,0 | 13,8 |
| Beanspruchung als Scheibe oder Wandartiger Träger | Schub f v,k | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Beanspruchung als Scheibe oder Wandartiger Träger | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] | Steifigkeits Âkennwerte [N/mm²] |
| Beanspruchung als Scheibe oder Wandartiger Träger | E-Modul E mean | 4300 | 4300 | 4300 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Beanspruchung als Scheibe oder Wandartiger Träger | Schubmodul G mean | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
Literatur
⢠H.-J. Deppe K. Ernst: Taschenbuch der Spanplattentechnik, 4. ßberarbeitete und erweiterte Auflage, DRW-Verlag, Leinfelden-Echterdingen 2000, ISBN 3-87181-349-4.
⢠Susanne Renz: Holzwerkstoff OSB. Die Bibliothek der Technik Bd. 307, Verlag Moderne Industrie, Mßnchen 2007, ISBN 978-3-937889-68-9.
⢠Peter Niemz, AndrĂŠ WagenfĂźhr: Werkstoffe aus Holz. In: AndrĂŠ WagenfĂźhr, Frieder Scholz: Taschenbuch der Holztechnik. Fachbuchverlag im Carl Hanser Verlag, Leipzig 2008; S. 127â259. ISBN 978-3-446-22852-8.
⢠Manfred Dunky, Peter Niemz: Holzwerkstoffe und Leime. Springer Verlag, Heidelberg 2002, ISBN 3-540-42980-8.
Weblinks
Commons
: Grobspanplatte
â Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
⢠European Panel Federation (englisch)
⢠Gesamtverband deutscher Holzhandel e. V.
⢠Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V. (Webarchiv)
Einzelnachweise
cite-note-11. â Patent US3164511A: Oriented strand board. Angemeldet am 31. Oktober 1963, verĂśffentlicht am 5. Januar 1965, Erfinder: Armin Elmendorf.â
cite-note-22. â SterlingOSB-Zero â NatĂźrlich Holz- und Ausbau. (Memento vom 28. Februar 2013 im Internet Archive) ProduktbroschĂźre. Norbord, Genk/Belgien September 2008, auf Holz-Kogler.de, S. 8, abgerufen am 12. Februar 2017 (PDF; 1,4 MB).
cite-note-33. â Europäischer Holzwerkstoffverband (EPF) und Verband der deutschen Holzwerkstoffindustrie (VHI). Holz-Zentralblatt 13. Mai 2009 und 14. Mai 2009.
cite-note-44. â WPC-Boom trotz europaweiter Flaute bei Holzwerkstoffen â Wood-Plastic-Composites in Deutschland mit 78 % Produktionszuwachs. In: Bio-Based News. 14. Mai 2009, auf News.bio-based.eu, abgerufen am 12. Februar 2017.
cite-note-sb9-12-55. â François Colling: Schneider Bautabellen fĂźr Ingenieure. Hrsg.: Alfons Goris. 19. Auflage. Werner Verlag, KĂśln 2010, ISBN 978-3-8041-5242-7, Kapitel 3.2.4, S. 9.12, Tafel 9.12.