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Mehrskalenmodelle für die Berechnung von Flächentragwerken
Dieses Kapitel beschreibt die Mehrskalenmodelle für Beton und Stahlbeton, zahlreiche Anwendungen auf verschiedenste Werkstoffe und biologische Materialien. Während die seit Jahrzehnten verwendete phänomenologische Beschreibung des Materialverhaltens auch weiterhin zur Lösung von Standardaufgaben eingesetzt wird, werden für Untersuchungen, die die Berücksichtigung von komplexem Materialverhalten und/oder eine realitätsnahe Abbildung der Belastungssituation erfordern, vermehrt Mehrskalenmodelle durch Einbeziehung physikalisch/chemisch‐motivierter Vorgänge eingesetzt. Beton ist ein poröser Werkstoff, der Steifigkeit und Festigkeit im Zuge der chemischen Reaktion von Zement mit Wasser (Hydratation) erhält und der an exponierten Stellen Umwelteinflüssen, darunter chemischen Angriffen und Temperaturbelastung, ausgesetzt ist. Das Kapitel beschäftigt sich mit experimentellen Methoden zur Bestimmung mechanischer Eigenschaften (Elastizität, zeitabhängiges Verhalten und Festigkeit Die durchgeführten Versuche können nach ihrer Lastgeschichte (statisch oder zyklisch) und der Spannungsverteilung im Probekörper (gleichförmig oder ungleichförmig) unterschieden werden.
Mehrskalenmodelle für die Berechnung von Flächentragwerken
Dieses Kapitel beschreibt die Mehrskalenmodelle für Beton und Stahlbeton, zahlreiche Anwendungen auf verschiedenste Werkstoffe und biologische Materialien. Während die seit Jahrzehnten verwendete phänomenologische Beschreibung des Materialverhaltens auch weiterhin zur Lösung von Standardaufgaben eingesetzt wird, werden für Untersuchungen, die die Berücksichtigung von komplexem Materialverhalten und/oder eine realitätsnahe Abbildung der Belastungssituation erfordern, vermehrt Mehrskalenmodelle durch Einbeziehung physikalisch/chemisch‐motivierter Vorgänge eingesetzt. Beton ist ein poröser Werkstoff, der Steifigkeit und Festigkeit im Zuge der chemischen Reaktion von Zement mit Wasser (Hydratation) erhält und der an exponierten Stellen Umwelteinflüssen, darunter chemischen Angriffen und Temperaturbelastung, ausgesetzt ist. Das Kapitel beschäftigt sich mit experimentellen Methoden zur Bestimmung mechanischer Eigenschaften (Elastizität, zeitabhängiges Verhalten und Festigkeit Die durchgeführten Versuche können nach ihrer Lastgeschichte (statisch oder zyklisch) und der Spannungsverteilung im Probekörper (gleichförmig oder ungleichförmig) unterschieden werden.
Mehrskalenmodelle für die Berechnung von Flächentragwerken
Bergmeister, Konrad (Herausgeber:in) / Wörner, Johann‐Dietrich (Herausgeber:in) / Lackner, Roman (Autor:in) / Mang, Herbert A. (Autor:in)
Beton‐Kalender 2007 ; 19-68
07.12.2006
49 pages
Aufsatz/Kapitel (Buch)
Elektronische Ressource
Deutsch
Operatorenkalkül zur Berechnung von Stab- und Flächentragwerken
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