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Hochleistungsbeton für Brücken - Zusammensetzung und Eigenschaften
Ein Hochleistungsbeton für den Einsatz an der Badhausbrücke Tulln wurde in Praxisversuchen erprobt, wobei die Anforderungen nach guter Verarbeitbarkeit auch bei kleiner Fließmittelzugabe, hoher Frost-Tausalzbeständigkeit, hohem Chlorid-Eindringwiderstand, geringes Schwinden und geringe Temperaturentwicklung bei der Aushärtung des Betons erfüllt werden sollten. Während der Versuchsführung wurden dem Beton 8 kg Fließmittel und 1 kg Verzögerer beigemischt. Das Ausbreitmaß lag bei 34 cm - 40 cm. Die Empfehlungen für die Betonzusammensetzung (430 kg/m3 Contragress 275; 30 kg/m3 Mikrosilica, 1875 kg/m3 silikatischer Zuschlag mit GK22, 150 l/m3 Gesamtwasser inklusive Eigenfeuchte, Zuschlag und flüssiger Fließmittelanteil (W/Z=0,35)) werden gegeben und die Vorteile von Hochleistungsbetonen dargelegt. Die 28-Tage-Druckfestigkeit lag bei der Güteprüfung bei 91 N/mm2. Die Eignungsprüfung zeigte eine Druckfestigkeit von 85 N/mm2, Biegezugfestigkeit von 11,6 N/mm2 und ein E-Modul von 45000 N/mm2. Die Zugabe von Mikrosilica (7 %) läßt die Festigkeit um 20 % ansteigen.
Hochleistungsbeton für Brücken - Zusammensetzung und Eigenschaften
Ein Hochleistungsbeton für den Einsatz an der Badhausbrücke Tulln wurde in Praxisversuchen erprobt, wobei die Anforderungen nach guter Verarbeitbarkeit auch bei kleiner Fließmittelzugabe, hoher Frost-Tausalzbeständigkeit, hohem Chlorid-Eindringwiderstand, geringes Schwinden und geringe Temperaturentwicklung bei der Aushärtung des Betons erfüllt werden sollten. Während der Versuchsführung wurden dem Beton 8 kg Fließmittel und 1 kg Verzögerer beigemischt. Das Ausbreitmaß lag bei 34 cm - 40 cm. Die Empfehlungen für die Betonzusammensetzung (430 kg/m3 Contragress 275; 30 kg/m3 Mikrosilica, 1875 kg/m3 silikatischer Zuschlag mit GK22, 150 l/m3 Gesamtwasser inklusive Eigenfeuchte, Zuschlag und flüssiger Fließmittelanteil (W/Z=0,35)) werden gegeben und die Vorteile von Hochleistungsbetonen dargelegt. Die 28-Tage-Druckfestigkeit lag bei der Güteprüfung bei 91 N/mm2. Die Eignungsprüfung zeigte eine Druckfestigkeit von 85 N/mm2, Biegezugfestigkeit von 11,6 N/mm2 und ein E-Modul von 45000 N/mm2. Die Zugabe von Mikrosilica (7 %) läßt die Festigkeit um 20 % ansteigen.
Hochleistungsbeton für Brücken - Zusammensetzung und Eigenschaften
High-performance concrete for bridges - composition and properties
Steigenberger, J. (author)
Zement und Beton ; 13
1998
1 Seite, 1 Bild, 5 Quellen
Article (Journal)
German
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