Fahnenmastenkatalog

29 Fundament / Statik Bundesland Regelung Genehmigungsfreies Vorhaben Baden-Württemberg § 50 Abs. 1 LBO Fahnenmasten Bayern Art. 57 Abs. 4 BayBO Masten für Fahnen Berlin § 62 Abs. 4b) BauO Bln Masten für Fahnen Brandenburg § 55 Abs. 4 Nr. 9 Bbg BO Masten bis 10 m Höhe Bremen § 65 Anlage Abs. 4 Nr. 7 BremLBO Fahnenmasten Hamburg § 60 Anlage 2 HBauO Masten Hessen § 55 Anlage 2 Abs. 5 Nr. 3.4 HBO Masten für Flaggen und Fahnen (sofern nicht für Werbung) Mecklenburg-Vorpommern § 61 Abs. 4 b) LBauO M-V Masten für Fahnen Niedersachsen § 69 Anhang Abs. 4.7 NbauO Fahnenmasten Nordrhein-Westfalen § 65 Abs. 7 Nr. 22 BauO NRW Fahnenmasten Rheinland-Pfalz § 62 Abs. 4 b) LbauO Masten bis 10 m Höhe Saarland § 61 Abs. 4 b) LBO Masten für Fahnen Sachsen § 63a Abs. 1 Nr. 4 SächsBO Masten für Fahnen Sachsen-Anhalt § 60 Abs. 4 b) BauO-LSA Masten für Fahnen Schleswig-Holstein § 69 Abs. 1 Nr. 11 LBO Masten für Fahnen Thüringen § 63 Abs. 4 b) ThürBO Masten für Fahnen Benötige ich eine Genehmi- gung für die Aufstellung eines Fahnenmasten? Die Aufstellung eines Fahnenmastens ist bun- deslandspezifisch geregelt (siehe Tabelle). Wie hoch sollte ein Fahnen- mast sein? Das ist in Abhängigkeit des Standortes zu sehen. Der Fahnenmast sollte im Normalfall mindestens 1 m niedriger sein als ein direkt dahinter liegendes Gebäude oder deutlich darüber hinausragen. Wie muss das Fundament beschaffen sein? In Abhängigkeit von Standort und Masttyp sind Betonqualität und Bewehrung auszu- wählen. Wie groß muss das Fundament bemessen sein? Faustformel: 10% der Masthöhe über Flur in L, B und T; genaue Angaben finden sich in den Beschreibungen zu den Bodenhal- terungen. Beschwerungsempfehlungen für Masthalterungen auf Anfrage. Was bedeutet statisch bemes- sen? Ausführung des Fahnenmastens weitgehend aufgrund der DIN 1055 für Windlasten. Was ist die DIN 1055? Die DIN 1055 ist die in Deutschland sta- tisch relevante Norm für Windlasten. In ihr werden die Belastungen/Kräfte, die auf Fah- ne und Mast wirken, rechnerisch festgelegt. Diese Berechnungen sind spezifisch für den jeweiligen Aufstellungsort des Mastens durch- zuführen, aufgrund verschiedener Windzonen und Geländekategorien. Wir verfügen über ein spezielles EDV-ge- stütztes Statikprogramm, das es ermöglicht, für jeden Standort in Deutschland die not- wendigen Berechnungen in kürzester Zeit vorzunehmen und den jeweils passenden Mast auszuwählen. Was ist der optimale Mast- durchmesser? Die Auswahl sollte nach optischen und sta- tischen Gegebenheiten erfolgen; je größer der Mastdurchmesser, um so statisch be- lastbarer ist der Mast! Der Mastdurchmesser geht mit seinem Quadrat in die statischen Berechnungen ein Bis zu welcher Windstärke wird der statische Nachweis für beflaggte und unbeflaggte Masten erbracht? Gemäß DIN 1055 bis zu einer Windstärke von Beaufort 12 (orkanartiger Sturm) bei unbeflaggten Masten und Beaufort 8 (Sturm) bei beflaggten Masten. Wir empfehlen bei Standardmasten das Einholen der Fahne ab 8 Beaufort, zur Schonung der Fahnnen ist dies bereits vorher sinnvoll. Wie tief reicht der Mast bei der Montage in eine Boden- halterung in den Boden? Bei Standardmasten 0,7 m. Was heißt GS geprüft? GS geprüft bedeutet: geprüfte Sicherheit. Da- durch wird die sichere Funktion der Fah- nenmasten garantiert. MANNUS arbeitet zur qualitativen Weiterentwicklung eng mit dem TÜV Rheinland zusammen. Fast alle MANNUS- Fahnenmasten tragen das Etikett „TÜV, GS- geprüfte Sicherheit“. Warum ist für Sonderanwen- dungen eine statische Berech- nung erforderlich? Weil unsere statischen Berechnungen für Standard-Anwendungen erfolgt sind. Bei Son- deranwendungen wird eine zusätzliche auf die Besonderheiten abgestimmte Berechnung benötigt. Stand 2008 Alle Angaben ohne Gewähr

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