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Bei der Herstellung von Erdbauwerken werden in zunehmendem Maße bindige Böden verwendet. Bei der Entscheidung, welche effektive Kohäsion bei diesen, nach den gängigen Erdbaurichtlinien hergestellten Bauwerken erdstatisch genutzt werden kann, besteht in der Praxis eine große Unsicherheit. Um hier zu einer verläßlichen Entscheidungsgrundlage zu kommen, wurden die im folgenden beschriebenen Versuche durchgeführt. Zuerst wurde eine Schüttung unter realen Erdbaubedingungen hergestellt. An entnommenen Sonderproben aus dieser Schüttung erfolgten Triaxialversuche. Zusätzlich wurden im Proctortopf künstlich verdichtete Proben mit gezielter Variation des Einbauwassergehaltes und der Verdichtungsenergie hergestellt. Mit den daran durchgeführten Triaxialversuchen konnte eine Abhängigkeit der effektiven Scherparameter von den Einbaubedingungen aufgezeigt werden. Zur Überprüfung der ermittelten Laborscherfestigkeiten wurden großmaßstäbliche Last-Setzungs-Versuche bis zum Versagen des Bodens durchgeführt. Aus den erhaltenen Bruchspannungen konnten dann durch numerische Untersuchungen (KEM, FEM) Feldscherfestigkeiten ermittelt werden. Zur bodenmechanischen Beurteilung wurden analoge Untersuchungen vergleichsweise auch auf die natürliche Lagerung des Versuchsbodens (Lößlehm) ausgedehnt. Detailliert beschrieben und in Bildern dargestellt wird die für den großmaßstäblichen Traglastversuch entwickelte Versuchseinrichtung (Prototyp). Die Messung der Kräfte und der Verformungen erfolgte mit elektronischen Kraftmeßdosen und Wegaufnehmern. Die Untersuchungen zeigten, daß eine strengere Begrenzung des Luftporengehaltes einer erhöhten Forderung an den Verdichtungsgrad vorzuziehen ist, d. h. die Wahl und gezielte Kontrolle des Einbauwassergehaltes sind im Hinblick auf die erzielbare effektive Scherfestigkeit höher zu bewerten als die Leistung heutiger Verdichtungsgeräte.
Bei der Herstellung von Erdbauwerken werden in zunehmendem Maße bindige Böden verwendet. Bei der Entscheidung, welche effektive Kohäsion bei diesen, nach den gängigen Erdbaurichtlinien hergestellten Bauwerken erdstatisch genutzt werden kann, besteht in der Praxis eine große Unsicherheit. Um hier zu einer verläßlichen Entscheidungsgrundlage zu kommen, wurden die im folgenden beschriebenen Versuche durchgeführt. Zuerst wurde eine Schüttung unter realen Erdbaubedingungen hergestellt. An entnommenen Sonderproben aus dieser Schüttung erfolgten Triaxialversuche. Zusätzlich wurden im Proctortopf künstlich verdichtete Proben mit gezielter Variation des Einbauwassergehaltes und der Verdichtungsenergie hergestellt. Mit den daran durchgeführten Triaxialversuchen konnte eine Abhängigkeit der effektiven Scherparameter von den Einbaubedingungen aufgezeigt werden. Zur Überprüfung der ermittelten Laborscherfestigkeiten wurden großmaßstäbliche Last-Setzungs-Versuche bis zum Versagen des Bodens durchgeführt. Aus den erhaltenen Bruchspannungen konnten dann durch numerische Untersuchungen (KEM, FEM) Feldscherfestigkeiten ermittelt werden. Zur bodenmechanischen Beurteilung wurden analoge Untersuchungen vergleichsweise auch auf die natürliche Lagerung des Versuchsbodens (Lößlehm) ausgedehnt. Detailliert beschrieben und in Bildern dargestellt wird die für den großmaßstäblichen Traglastversuch entwickelte Versuchseinrichtung (Prototyp). Die Messung der Kräfte und der Verformungen erfolgte mit elektronischen Kraftmeßdosen und Wegaufnehmern. Die Untersuchungen zeigten, daß eine strengere Begrenzung des Luftporengehaltes einer erhöhten Forderung an den Verdichtungsgrad vorzuziehen ist, d. h. die Wahl und gezielte Kontrolle des Einbauwassergehaltes sind im Hinblick auf die erzielbare effektive Scherfestigkeit höher zu bewerten als die Leistung heutiger Verdichtungsgeräte.
Zur Festigkeit bindiger Schüttungen
About the strength of cohesive fill
Rilling, B. (author)
Geotechnik ; 18 ; 105-115
1995
11 Seiten, 14 Bilder, 5 Tabellen, 11 Quellen
Article (Journal)
German
Wärmeleitfähigkeit flüssigkeitsdurchströmter Schüttungen
TIBKAT | 1966
|Konsistenzgrenzen schweizerischer bindiger Lockergesteine
TIBKAT | 1951
|Wärmeleitfähigkeit flüssigkeitsdurchströmter Schüttungen
UB Braunschweig | 1966
|Über die Schubfestigkeit bindiger Böden
UB Braunschweig | 1937
|Wärmeleitfähigkeit flüssigkeitsdurchströmter Schüttungen
TIBKAT | 1966
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