Material Hub > Materialien

Technische Universität Dresden, Professur für Ingenieurholzbau und baukonstruktives Entwerfen (Datenanbieter)

Fichtenpressholz

Fichtenkantholz wurde unter geringem Druck bei einer Temperatur von 140°C auf einer Mehretagenpresse senkrecht zur Faser auf 50% des Volumens verdichtet, wobei der Prozess in drei Stufen erfolgte: Erhitzen, Verdichten, Rückkühlen. Die mechanischen Eigenschaften des Pressholzes wurden anschließend an fehlerfreien Kleinproben ermittelt. Es hat sich gezeigt, dass anatomischer Aufbau, Anisotropie, Rohdichte und Feuchtigkeit das Ergebnis beeinflussen, und dass die Erhöhung der Steifigkeit und Festigkeit sich meist proportional zur Verdichtung einstellte. Schädigungen infolge von Faserabweichungen, Ästen oder anderen Holzfehlern traten nur sehr begrenzt auf. In Abhängigkeit von Zeit und Höhe der Temperatureinwirkung verändern sich die Festigkeit, die Holzfärbung sowie das Quell- und Schwindverhalten.

Abbildung des Materials

a) Unverdichteter, b) tangential und c) radial verdichteter Nadelholzquerschnitt

Art der Datenquelle Forschungsergebnis
Anwendungsgebiete Bauwesen
alternative Namen
  • Abkürzung: FPH
Versuchsaufbau
  • sägerauhes Kantholz (Picea abies): Querschnittsabmessungen von 2200x200 mm, Ausgangsfeuchte von 10%, Rohdichte von 380 bis 530 kg/m3; thermo-mechanische Verdichtung; Verdichten auf 50 % der ursprünglichen Höhe; industrielle Mehretagenpresse mit Pressfläche von 2500x1200 mm; Presstemperatur 140 °C, Druck 5 MPa; Dauer Verdichtungsprozess 30 min

Herstellungsverfahren und Ausgangsmaterialien

Ausgangsmaterial

Physikalische Eigenschaften

Name Wert Genauigkeit Bemerkung Messverfahren und -bedingungen
Mechanische Eigenschaften
 
Biege-Elastizitätsmodul 12500 MPa σ = 1400 MPa Fichte DIN 52186, Fmax = 1490 MPa; Rohdichte = 390 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 11,8 %
20300 MPa σ = 4520 MPa FPH DIN 52186, Fmax = 2970 MPa; Rohdichte = 870 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 12,2 %
Biegefestigkeit 84 MPa σ = 10 MPa Fichte DIN 52186, Fmax = 1490 MPa. Rohdichte = 390 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 11,8 %
169 MPa σ = 36 MPa FPH DIN 52186, Fmax = 2970 MPa; Rohdichte = 870 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 12.2 %
Druck-Elastizitätsmodul 12300 MPa σ = 2680 MPa Fichte DIN 52185, parallel zur Faser, Fmax = 21500 MPa; Rohdichte = 420 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 11.2 %
27600 MPa σ = 1430 MPa FPH DIN 52192, parallel zur Faser, Fmax = 42900 MPa; Rohdichte = 890 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 11.0 %
200 MPa σ = 15 MPa Fichte DIN 52192, quer zur Faser, Fmax = 1000 MPa; Rohdichte = 420 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 11.7 %
750 MPa σ = 38 MPa FPH DIN 52192, quer zur Faser, Fmax = 4600 MPa; Rohdichte = 960 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 10.6 %
Druckfestigkeit 54 MPa σ = 2 MPa Fichte DIN 52185, parallel zur Faser, Fmax = 21500 MPa; Rohdichte = 420 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 11.2 %
108 MPa σ = 9 MPa FPH DIN 52192, parallel zur Faser, Fmax = 42900 MPa; Rohdichte = 890 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 11.0 %
2.5 MPa σ = 0.4 MPa Fichte DIN 52192, quer zur Faser, Fmax = 1000 MPa; Rohdichte = 420 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 11.7 %
11.1 MPa σ = 0.5 MPa FPH DIN 52192, quer zur Faser, Fmax = 4600 MPa; Rohdichte = 960 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 10.6 %
Scherfestigkeit 9.2 MPa σ = 0.8 MPa Fichte DIN 52187, Fmax = 18800 MPa; Rohdichte = 400 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 10.6 %
15.5 MPa σ = 0.7 MPa FPH DIN 52187, Fmax = 31300 MPa; Rohdichte = 890 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 9.4 %
Zug-Elastizitätsmodul 12200 MPa σ = 1580 MPa Fichte DIN 52188, Zugfestigkeit in Faserrichtung, Fmax = 9540 MPa; Rohdichte = 420 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 11.9 %
31000 MPa σ = 1520 MPa FPH DIN 52188, Zugfestigkeit in Faserrichtung, Fmax = 2220 MPa; Rohdichte = 990 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 12.0 %
Zugfestigkeit 73 MPa σ = 15 MPa Fichte DIN 52188, Zugfestigkeit in Faserrichtung, Fmax = 9540 MPa; Rohdichte = 420 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 11.9 %
185 MPa σ = 19 MPa FPH DIN 52188, Zugfestigkeit in Faserrichtung, Fmax = 2220 MPa; Rohdichte = 990 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 12.0 %

Daten bereitgestellt von

Technische Universität Dresden, Professur für Ingenieurholzbau und baukonstruktives Entwerfen

Haftungsausschluss

Die angezeigten Werte wurden im Rahmen der als Quelle zitierten Arbeit erhoben. Der Datenanbieter übernimmt keine Haftung für die hier angegebenen Daten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden.

Ähnliche Materialien

Wählen Sie die Materialeigenschaften aus, anhand derer ähnliche Materialien identifiziert werden sollen. Durch Hinzufügen weiterer Eigenschaften sowie Anpassen der jeweiligen Abweichung lässt sich die Ergebnisliste beeinflussen. Hier wird eine Auswahl der ähnlichsten Materialien angezeigt. Um die gesamte Liste zu erhalten, drücken Sie auf die Schaltfläche "Vollständige Ergebnisliste anzeigen".

Abweichung:
5%

Letzte Aktualisierung: 05.12.2025
Nutzungshinweise: Material Hub ist als ein gemeinschaftliches Werk und in seinen Einzelteilen durch das Urheberrecht und andere Gesetze und Abkommen geschützt. Die Daten über dieses Material dürfen heruntergeladen und unter Quellenangabe verwendet werden. Insofern anwendbar unterliegen Teile der Materialbeschreibung dem Urheberrecht des jeweiligen Datenanbieters (insbesondere Abbildungen). Mehr Informationen finden Sie unter Ziffer 3.6.2 der Nutzungsbedingungen.
Empfohlene Zitation: Technische Universität Dresden, Professur für Ingenieurholzbau und baukonstruktives Entwerfen: Fichtenpressholz. In: Material Hub. Stand: 05.12.2025. URL: https://www.materialhub.de/materialien/tu-dresden-professur-fur-ingenieurholzbau-und-baukonstruktives-entwerfen-fichtenpressholz (abgerufen am 19.07.2026)
Permalink: https://www.materialhub.de/materialien/tu-dresden-professur-fur-ingenieurholzbau-und-baukonstruktives-entwerfen-fichtenpressholz