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The use of polymer fabrics to reinforce cement mortar and concrete
Es wurden scheibenförmige Prüfkörper aus Zementmörtel erzeugt und dabei mit folgenden Textilien mehrlagig verstärkt: 1. Netz aus Flachfäden in Kettrichtung und Monofilamenten in Schußrichtung aus Polypropylen bzw. Polyethylen (Lotrak). 2. Netz aus Cellulosefasern (Terram). 3. Stahlfasernetz. 4. PP-Gitter (Tensar). Die Prüfkörper wurden im Vergleich zu unverstärkten Proben Schlagprüfungen unterworfen, die nach dem Fallgewichtsprinzip arbeiteten. Es wurde festgestellt, daß die Bruchenergie durch diese Verstärkung von 2,4 auf 4 bis 10 Nm angehoben wurde, die statische Energie von 0,55 auf 2,4 bis 8,6 Nm. Die relative Zunahme der Bruchenergien der netz- bzw. gitterverstärkten Proben lag ähnlich aber niedriger als die der stahlfaserverstärkten Proben. Die Zugprüfung ergab eine Zunahme der Zugfestigkeit mit von 3 auf 9 zunehmender Lagenzahl von 4 auf 11 kN. Im selben Sinne nahm die Energieabsorptionskapazität zu, während die Belastung beim ersten Riß abnahm. Im Fall der Schlagprüfung führte eine Erhöhung der Lagenzahl zu einer Zunahme der Rißlänge und Abnahme der Rißbreite. Aus den Ergebnissen wurde geschlossen, daß Geotextilnetze bzw -gitter als Verstärkung für Dach-, Straßen-, Küstenschutz- und andere nichttragende Bauelemente verwendet werden können und in diesen Fällen Stahlfasern ersetzen können.
The use of polymer fabrics to reinforce cement mortar and concrete
Es wurden scheibenförmige Prüfkörper aus Zementmörtel erzeugt und dabei mit folgenden Textilien mehrlagig verstärkt: 1. Netz aus Flachfäden in Kettrichtung und Monofilamenten in Schußrichtung aus Polypropylen bzw. Polyethylen (Lotrak). 2. Netz aus Cellulosefasern (Terram). 3. Stahlfasernetz. 4. PP-Gitter (Tensar). Die Prüfkörper wurden im Vergleich zu unverstärkten Proben Schlagprüfungen unterworfen, die nach dem Fallgewichtsprinzip arbeiteten. Es wurde festgestellt, daß die Bruchenergie durch diese Verstärkung von 2,4 auf 4 bis 10 Nm angehoben wurde, die statische Energie von 0,55 auf 2,4 bis 8,6 Nm. Die relative Zunahme der Bruchenergien der netz- bzw. gitterverstärkten Proben lag ähnlich aber niedriger als die der stahlfaserverstärkten Proben. Die Zugprüfung ergab eine Zunahme der Zugfestigkeit mit von 3 auf 9 zunehmender Lagenzahl von 4 auf 11 kN. Im selben Sinne nahm die Energieabsorptionskapazität zu, während die Belastung beim ersten Riß abnahm. Im Fall der Schlagprüfung führte eine Erhöhung der Lagenzahl zu einer Zunahme der Rißlänge und Abnahme der Rißbreite. Aus den Ergebnissen wurde geschlossen, daß Geotextilnetze bzw -gitter als Verstärkung für Dach-, Straßen-, Küstenschutz- und andere nichttragende Bauelemente verwendet werden können und in diesen Fällen Stahlfasern ersetzen können.
The use of polymer fabrics to reinforce cement mortar and concrete
Die Verwendung textiler Flächengebilde aus synthetischen Polymeren zur Verstärkung von Zementmörtel und Beton
Brooks, J.J. (Autor:in) / Cabrera, J.T. (Autor:in) / Kenai, S. (Autor:in)
International Techtextil Symposium, 6 ; 4.1 ; 1-9
1994
9 Seiten, 5 Bilder, 3 Tabellen, 10 Quellen
Aufsatz (Konferenz)
Englisch
Bauindustrie , Verbundstoff , Faserverstärkung , Rissbildung , Zugfestigkeit , Geotextil , Zement , Beton , Schlagfestigkeit , Gitterstoff , Polypropylenbändchen , Polypropylenfilamentgarn , Polyethylenbändchen , Polyethylenfilamentgarn , Cellulosefaser , Stahlfaser , Bruchfestigkeit , faserverstärkter Werkstoff , Schlagprüfung , Festigkeit , Bruchzähigkeit , Bruchenergie
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