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Betontechnologische Einflüsse auf die Leistungsklassen von Stahlfaserbeton
AbstractDie Leistungsfähigkeit von Stahlfaserbeton, ausgedrückt durch seine Leistungsklassen und damit die erreichten Nachrissbiegezugfestigkeiten, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Dazu zählen beispielsweise die Betondruckfestigkeit, Faserart und ‐geometrie, der Fasergehalt und die Betonzusammensetzung. Im Rahmen der Arbeit im Unterausschuss Stahlfaserbeton des DAfStb wurde mit der Biegebalken‐Datenbank „Stahlfaserbeton” eine sehr umfangreiche Datenbank mit Erst‐ und Bestätigungsprüfungen an Stahlfaserbetonen aus der Literatur und Praxis aufgebaut. Sie ermöglicht es, unterschiedliche Einflüsse, z. B. aus der Betonzusammensetzung oder den Fasereigenschaften, allgemein zu quantifizieren. In diesem Beitrag werden die Einflüsse der Faserzugfestigkeit, der Schlankheit der Fasern, der Betondruckfestigkeit, üblicher Einbaukonsistenzen, der Form der Gesteinskörnung sowie die Verwendung sekundärreaktiver Zusätze betrachtet. Auf Grundlage der Datenbank kann gezeigt werden, dass im Allgemeinen gebrochene Gesteinskörnung im Vergleich zu runder Gesteinskörnung sowie die Einbaukonsistenzen F3 und F4 keinen erkennbaren Effekt auf die Nachrissbiegezugfestigkeit zeigen. Bei der Verwendung sekundärreaktiver Stoffe wie hüttensandhaltige Zemente oder Flugaschen lässt sich aus der Datenbank eine deutliche Erhöhung der Nachrissbiegezugfestigkeiten ablesen. Die positiven Einflüsse der Betondruckfestigkeit und der Faserschlankheit können verallgemeinert bestätigt und quantifiziert werden.
AbstractConcrete technological influences on the performance classes of steel fibre concreteThe perfomance capacity of steel fibre reinforced concrete, expressed by its performance classes and therefor the residual flexural strength, depends on numerous factors. Including compressive strength, fibre type and geometry, fibre content and concrete composition to name a few. A working group of DAfStb subcommittee ”Stahlfaserbeton“ set up a comprehensive database containing data of numerous initial and performance tests of steel fibre reinforced concretes from publications and suppliers, especially ready mixed concrete plants. It enables us to identify specific influences, e.g. of concrete composition or fibre properties and quantify them in general. In this contribution the influence of fibre tensile strength, fibre slimness, concrete compressive strength, concrete installation consistency, the shape of aggregates as well as the usage of reactive additives are considered. Based on the database it can be seen, that no measurable effect of crushed coarse aggregates on the residual flexural strengths can be identified compared to round aggregates. The consistencies F3 and F4 of the ready mixed concrete show no significant dependency as well. The usage of secondary reactive additives, especially fly ash, as well as cement containing blast furnace slag provides higher residual flexural strengths regarding to the database. Positive influences of the compressive strength and the fibre slenderness can be generally confirmed and quantified.
Betontechnologische Einflüsse auf die Leistungsklassen von Stahlfaserbeton
AbstractDie Leistungsfähigkeit von Stahlfaserbeton, ausgedrückt durch seine Leistungsklassen und damit die erreichten Nachrissbiegezugfestigkeiten, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Dazu zählen beispielsweise die Betondruckfestigkeit, Faserart und ‐geometrie, der Fasergehalt und die Betonzusammensetzung. Im Rahmen der Arbeit im Unterausschuss Stahlfaserbeton des DAfStb wurde mit der Biegebalken‐Datenbank „Stahlfaserbeton” eine sehr umfangreiche Datenbank mit Erst‐ und Bestätigungsprüfungen an Stahlfaserbetonen aus der Literatur und Praxis aufgebaut. Sie ermöglicht es, unterschiedliche Einflüsse, z. B. aus der Betonzusammensetzung oder den Fasereigenschaften, allgemein zu quantifizieren. In diesem Beitrag werden die Einflüsse der Faserzugfestigkeit, der Schlankheit der Fasern, der Betondruckfestigkeit, üblicher Einbaukonsistenzen, der Form der Gesteinskörnung sowie die Verwendung sekundärreaktiver Zusätze betrachtet. Auf Grundlage der Datenbank kann gezeigt werden, dass im Allgemeinen gebrochene Gesteinskörnung im Vergleich zu runder Gesteinskörnung sowie die Einbaukonsistenzen F3 und F4 keinen erkennbaren Effekt auf die Nachrissbiegezugfestigkeit zeigen. Bei der Verwendung sekundärreaktiver Stoffe wie hüttensandhaltige Zemente oder Flugaschen lässt sich aus der Datenbank eine deutliche Erhöhung der Nachrissbiegezugfestigkeiten ablesen. Die positiven Einflüsse der Betondruckfestigkeit und der Faserschlankheit können verallgemeinert bestätigt und quantifiziert werden.
AbstractConcrete technological influences on the performance classes of steel fibre concreteThe perfomance capacity of steel fibre reinforced concrete, expressed by its performance classes and therefor the residual flexural strength, depends on numerous factors. Including compressive strength, fibre type and geometry, fibre content and concrete composition to name a few. A working group of DAfStb subcommittee ”Stahlfaserbeton“ set up a comprehensive database containing data of numerous initial and performance tests of steel fibre reinforced concretes from publications and suppliers, especially ready mixed concrete plants. It enables us to identify specific influences, e.g. of concrete composition or fibre properties and quantify them in general. In this contribution the influence of fibre tensile strength, fibre slimness, concrete compressive strength, concrete installation consistency, the shape of aggregates as well as the usage of reactive additives are considered. Based on the database it can be seen, that no measurable effect of crushed coarse aggregates on the residual flexural strengths can be identified compared to round aggregates. The consistencies F3 and F4 of the ready mixed concrete show no significant dependency as well. The usage of secondary reactive additives, especially fly ash, as well as cement containing blast furnace slag provides higher residual flexural strengths regarding to the database. Positive influences of the compressive strength and the fibre slenderness can be generally confirmed and quantified.
Betontechnologische Einflüsse auf die Leistungsklassen von Stahlfaserbeton
Beton und Stahlbetonbau
Weber, Fabian (Autor:in) / Orben, Jeannette (Autor:in) / Haus, Andreas (Autor:in) / Anders, Steffen (Autor:in)
Beton- und Stahlbetonbau ; 116 ; 36-47
01.04.2021
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Deutsch
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