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Selbstverdichtender Beton - ein innovativer Werkstoff für hochwertige Baukonstruktionen
In diesem Bericht werden die Eigenschaften von selbstverdichtendem Beton (SVB) als vielversprechendem innovativem Baustoff vorgestellt und mit denen von herkömmlichem Rüttelbeton verglichen. SVB kann infolge der Schwerkraft ohne mechanische Verdichtung die Schalung ausfüllen, die Bewehrung umschließen und er entlüftet selbständig. Beim Entwurf der Mischungsrezepturen ist besondere Sorgfalt geboten und die speziellen Randbedingungen des jeweiligen Herstellungsprozess müssen berücksichtigt werden, das die Frischbetoneigenschaften von SVB sehr sensibel auf Abweichungen reagieren. Problem bei der Herstellung ist ein exaktes Einstellen Fließfähigkeit ohne Neigung zur Sedimentation. Die gewünschte Fließfähigkeit wird bei SVB durch die Modifikation der rheologischen Eigenschaften erzielt. (Vergleiche Fließgrenze von Rüttelbeton 500 Pa, gegenüber 50 Pa bei SVB). Durch Zugabe des Fließmittels (auf Polycarboxylatether-Basis) und eines Füllers entsteht aus dem klassischen 3-Stoffsystem (Gesteinskörnung, Zement, Wasser) ein 5-Stoff-System. Die Verarbeitbarkeit des SVB wird durch die Nivellierungs- und Entlüftungsfähigkeit, den Zusammenhalt sowie das Füllverhalten charakterisiert. Die Charakterisierung des SVB erfolgt durch Setzfließversuch, LP Topf, Auswaschversuch, Trichterauslaufversuch, Rheometer etc. Die Festbetoneigenschaften sind vergleichbar mit denen von Rüttelbeton. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass SVB zunehmend an Bedeutung gewinnen wird, den Rüttelbeton in Zukunft aber nicht voll ersetzen kann. Jedoch erschließt er neue Anwendungsfelder für den Betonbau und ermöglicht oftmals ein wirtschaftlicheres Bauen. Entwicklung der Rezepturen und die Anwendung erfordert ein hohes Maß an Sachverstand und eines Qualitätsmanagements.
Selbstverdichtender Beton - ein innovativer Werkstoff für hochwertige Baukonstruktionen
In diesem Bericht werden die Eigenschaften von selbstverdichtendem Beton (SVB) als vielversprechendem innovativem Baustoff vorgestellt und mit denen von herkömmlichem Rüttelbeton verglichen. SVB kann infolge der Schwerkraft ohne mechanische Verdichtung die Schalung ausfüllen, die Bewehrung umschließen und er entlüftet selbständig. Beim Entwurf der Mischungsrezepturen ist besondere Sorgfalt geboten und die speziellen Randbedingungen des jeweiligen Herstellungsprozess müssen berücksichtigt werden, das die Frischbetoneigenschaften von SVB sehr sensibel auf Abweichungen reagieren. Problem bei der Herstellung ist ein exaktes Einstellen Fließfähigkeit ohne Neigung zur Sedimentation. Die gewünschte Fließfähigkeit wird bei SVB durch die Modifikation der rheologischen Eigenschaften erzielt. (Vergleiche Fließgrenze von Rüttelbeton 500 Pa, gegenüber 50 Pa bei SVB). Durch Zugabe des Fließmittels (auf Polycarboxylatether-Basis) und eines Füllers entsteht aus dem klassischen 3-Stoffsystem (Gesteinskörnung, Zement, Wasser) ein 5-Stoff-System. Die Verarbeitbarkeit des SVB wird durch die Nivellierungs- und Entlüftungsfähigkeit, den Zusammenhalt sowie das Füllverhalten charakterisiert. Die Charakterisierung des SVB erfolgt durch Setzfließversuch, LP Topf, Auswaschversuch, Trichterauslaufversuch, Rheometer etc. Die Festbetoneigenschaften sind vergleichbar mit denen von Rüttelbeton. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass SVB zunehmend an Bedeutung gewinnen wird, den Rüttelbeton in Zukunft aber nicht voll ersetzen kann. Jedoch erschließt er neue Anwendungsfelder für den Betonbau und ermöglicht oftmals ein wirtschaftlicheres Bauen. Entwicklung der Rezepturen und die Anwendung erfordert ein hohes Maß an Sachverstand und eines Qualitätsmanagements.
Selbstverdichtender Beton - ein innovativer Werkstoff für hochwertige Baukonstruktionen
Graubner, Carl Alexander (author) / Proske, Tilo (author)
2004
8 Seiten, 5 Bilder, 10 Quellen
Conference paper
German
selbstverdichtender Beton , Konstruktionselement (Gebäude) , Erfahrungsbericht , Wettbewerbsfähigkeit , Werkstoffeigenschaft , Werkstoffeignung , Rezeptur , technologische Materialeigenschaft , rheologische Eigenschaft , Fließverhalten , Vergleichsmessung , Füllstoff , Sedimentation , Korngröße , Kriechverhalten , Randbedingung , Anwendbarkeit , Anwendungsgebiet
TIBKAT | 2008
|TIBKAT | 2002
|UB Braunschweig | 2004
|Wiley | 2018
Tema Archive | 2001
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