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Mehrachsige Spannungszustände bei geklebten Stahl-Glas-Fassadenelementen
In moderner Architektur sind Stahl-Glas-Fassaden prägnante Gestaltungselemente. Während in der Vergangenheit Stahl-Glas-Fassaden ublicherweise mit geschraubten Punkthaltern montiert wurden, findet man inzwischen bei vielen dieser Fassaden stattdessen verklebte Rahmenstrukturen. Die nachfolgend beschriebenen Arbeiten befassen sich mit mehrachsigen Spannungszustände in solchen geklebten Verbindungen, wie bspw. bei L-förmigen Klebfugen. Sowohl experimentelle Untersuchungen als auch numerische Simulationen (unter Verwendung von verschiedenen, bereits vorhandenen hyperelastischen Materialmodellen) wurden innerhalb der Untersuchungen durchgefuhrt, um insbesondere die verschiedenen Materialmodelle zu vergleichen. Hierzu wurden Bauteilversuche an zwischen 6 und 15 mm dicken Glasscheiben durchgefuhrt und numerisch simuliert, unter Verwendung von zwei verschiedenen Klebstoffsystemen: einem 2K-Silikon und einem 1K-Polyurethan. Multi-axial stress-strain behaviour of bonded structural steel-glass facade panels. In today's building, architecture the application of modern structural steel-glass facades is very popular. While the typical assembly of such steel-glass facades used to be with bolted point fixings, more and more facade panels are now designed using multi-side bonded joints. The work described in this paper deals with multi-axial stress states in bonded joints, e.g. with L-shaped edge frame. Both experimental testing as well as numerical calculations have been carried out, leading to a thorough comparison of different numerical models. Large-scale component tests were performed with two different adhesives (a 2C silicone and a 1C polyurethane) on glass plates between 6 and 15 mm thick.
Mehrachsige Spannungszustände bei geklebten Stahl-Glas-Fassadenelementen
In moderner Architektur sind Stahl-Glas-Fassaden prägnante Gestaltungselemente. Während in der Vergangenheit Stahl-Glas-Fassaden ublicherweise mit geschraubten Punkthaltern montiert wurden, findet man inzwischen bei vielen dieser Fassaden stattdessen verklebte Rahmenstrukturen. Die nachfolgend beschriebenen Arbeiten befassen sich mit mehrachsigen Spannungszustände in solchen geklebten Verbindungen, wie bspw. bei L-förmigen Klebfugen. Sowohl experimentelle Untersuchungen als auch numerische Simulationen (unter Verwendung von verschiedenen, bereits vorhandenen hyperelastischen Materialmodellen) wurden innerhalb der Untersuchungen durchgefuhrt, um insbesondere die verschiedenen Materialmodelle zu vergleichen. Hierzu wurden Bauteilversuche an zwischen 6 und 15 mm dicken Glasscheiben durchgefuhrt und numerisch simuliert, unter Verwendung von zwei verschiedenen Klebstoffsystemen: einem 2K-Silikon und einem 1K-Polyurethan. Multi-axial stress-strain behaviour of bonded structural steel-glass facade panels. In today's building, architecture the application of modern structural steel-glass facades is very popular. While the typical assembly of such steel-glass facades used to be with bolted point fixings, more and more facade panels are now designed using multi-side bonded joints. The work described in this paper deals with multi-axial stress states in bonded joints, e.g. with L-shaped edge frame. Both experimental testing as well as numerical calculations have been carried out, leading to a thorough comparison of different numerical models. Large-scale component tests were performed with two different adhesives (a 2C silicone and a 1C polyurethane) on glass plates between 6 and 15 mm thick.
Mehrachsige Spannungszustände bei geklebten Stahl-Glas-Fassadenelementen
Carl Richter (author) / Björn Abeln / Achim Gessler / Markus Feldmann
Stahlbau ; 84
2015
Article (Journal)
German
Experimentelle und numerische Untersuchungen zu geklebten Glas‐Stahlverbindungen
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