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Bauteildruckfestigkeit bei Stahlbetonstützen aus normal‐ und hochfestem Beton
Die Betondruckfestigkeit, die bei der Bemessung von Stahlbetonstützen anzusetzen ist, wird in den unterschiedlichen Regelwerken (EC2, EC2+NA, MC10) mit einem Beiwert αcc multipliziert, der neben zeitabhängigen Dauerstandeinflüssen auf der Materialseite (αcc,m) auch einfache bauteilspezifische Effekte (αcc,b) berücksichtigt. Hiermit werden aber die in Stahlbetonstützen vorliegenden speziellen bauteilspezifischen Zusammenhänge (z. B. Einfluss einer Längs‐ und Bügelbewehrung) nicht differenziert erfasst, sodass besonders bei Stahlbetonstützen mit höherfesten Betonen oder hohen Bewehrungsgraden in Bezug auf eine sichere Bemessung Bedenken bestehen. Für eine zuverlässigere Berücksichtigung wird in diesem Beitrag eine Stützendatenbank vorgestellt, mit der zunächst ein pauschaler Bauteilfaktor in Abhängigkeit von der Betondruckfestigkeit identifiziert werden kann. Anschließend werden die bauteilspezifischen Effekte aus dem Geometrie‐ und Bewehrungseinfluss auf die Bauteildruckfestigkeit aufgeschlüsselt und ein Produktansatz zur differenzierten Erfassung des Bauteilfaktors vorgeschlagen.
Component‐specific compressive strength of reinforced concrete columns made of normal‐ and high‐strength concrete
The applied concrete compressive strength for the design of reinforced concrete columns is multiplied in various codes (EC2, EC2+NA, MC10) by a coefficient αcc, which considers time‐dependent behaviour of concrete (αcc,m) as well as simple component‐specific effects (αcc,b). However, the component‐specific conditions in reinforced concrete columns (e.g. influence of longitudinal and stirrup reinforcement) cannot be captured adequately. Particularly for reinforced concrete columns with high strength concretes or high reinforcement ratios, there are concerns regarding safe design. For a more reliable consideration, a column database is presented, which can be used to identify a general reduction factor depending on the concrete compressive strength. Subsequently, the effects caused by geometry and reinforcement configuration on the component‐specific compressive strength are discussed in a more differentiated way. Using the findings, a multiplicative approach for the detailed determination of the component‐specific factor is proposed.
Bauteildruckfestigkeit bei Stahlbetonstützen aus normal‐ und hochfestem Beton
Die Betondruckfestigkeit, die bei der Bemessung von Stahlbetonstützen anzusetzen ist, wird in den unterschiedlichen Regelwerken (EC2, EC2+NA, MC10) mit einem Beiwert αcc multipliziert, der neben zeitabhängigen Dauerstandeinflüssen auf der Materialseite (αcc,m) auch einfache bauteilspezifische Effekte (αcc,b) berücksichtigt. Hiermit werden aber die in Stahlbetonstützen vorliegenden speziellen bauteilspezifischen Zusammenhänge (z. B. Einfluss einer Längs‐ und Bügelbewehrung) nicht differenziert erfasst, sodass besonders bei Stahlbetonstützen mit höherfesten Betonen oder hohen Bewehrungsgraden in Bezug auf eine sichere Bemessung Bedenken bestehen. Für eine zuverlässigere Berücksichtigung wird in diesem Beitrag eine Stützendatenbank vorgestellt, mit der zunächst ein pauschaler Bauteilfaktor in Abhängigkeit von der Betondruckfestigkeit identifiziert werden kann. Anschließend werden die bauteilspezifischen Effekte aus dem Geometrie‐ und Bewehrungseinfluss auf die Bauteildruckfestigkeit aufgeschlüsselt und ein Produktansatz zur differenzierten Erfassung des Bauteilfaktors vorgeschlagen.
Component‐specific compressive strength of reinforced concrete columns made of normal‐ and high‐strength concrete
The applied concrete compressive strength for the design of reinforced concrete columns is multiplied in various codes (EC2, EC2+NA, MC10) by a coefficient αcc, which considers time‐dependent behaviour of concrete (αcc,m) as well as simple component‐specific effects (αcc,b). However, the component‐specific conditions in reinforced concrete columns (e.g. influence of longitudinal and stirrup reinforcement) cannot be captured adequately. Particularly for reinforced concrete columns with high strength concretes or high reinforcement ratios, there are concerns regarding safe design. For a more reliable consideration, a column database is presented, which can be used to identify a general reduction factor depending on the concrete compressive strength. Subsequently, the effects caused by geometry and reinforcement configuration on the component‐specific compressive strength are discussed in a more differentiated way. Using the findings, a multiplicative approach for the detailed determination of the component‐specific factor is proposed.
Bauteildruckfestigkeit bei Stahlbetonstützen aus normal‐ und hochfestem Beton
Matz, Henrik (author) / Empelmann, Martin (author)
Beton‐ und Stahlbetonbau ; 117 ; 12-23
2022-01-01
12 pages
Article (Journal)
Electronic Resource
German
Berechnungs‐ und Bemessungsverfahren , hochfester Beton , Normalbeton , Baustoffe , Druckglieder , Bauwerkserhaltung/Instandsetzung , Betondruckfestigkeit , Bauteildruckfestigkeit , Versuche , Eurocode , Bauteilfaktor , Stahlbetonstützen concrete compressive strength , reinforced concrete columns , high strength concrete , normal concrete , reduction factor , compression members , component‐specific compressive strength
Stahlbetonstützen mit hochfestem Stahl St 90
TIBKAT | 1972
Stahlbetonstützen mit hochfestem Stahl St 90
UB Braunschweig | 1972